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公开(公告)号:CN109012238B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201810917116.X
申请日:2018-08-13
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度高通量的油水分离膜的制备方法及油水分离膜,其包括,聚酰胺酸合成;电纺聚酰胺酸膜的制备;聚酰胺酸膜的亚胺化;聚多巴胺‑聚酰亚胺膜的制备;聚多巴胺/聚四氟乙烯‑聚酰亚胺膜的制备。本发明制备的具有高灵活性高机械强度的超疏水超亲油纳米纤维膜,所得到的纤维膜同时具有聚亚酰胺的高机械强度和聚多巴胺复合聚四氟乙烯分散液的亲油疏水的特性。改性的纤维膜能够有效的分离各种油水混合物,分离流量高达6000L·m‑2h‑1,分离效率可达到99%以上。此外纤维膜可以在各种极端条件下依然保持较高的稳定性,制备纤维膜的方法简单,在油水分离领域将会有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111607897A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010487167.0
申请日:2020-06-01
Applicant: 南京林业大学
IPC: D04H1/4334 , D04H1/4382 , B01D17/02 , B01D67/00 , B01D69/12 , B01D71/02 , B01D71/56 , D01D5/00 , D06B3/10 , D06B13/00 , D06B15/00 , D06C7/04 , D06M11/46 , D06M11/49 , D06M101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于油水分离的pH响应型纳米纤维膜及其制备方法。通过静电纺丝和绿色浸涂工艺制备了柔性,耐用且具有磁性的pH响应型F3O4/MA-TiO2/PI可回收纳米纤维膜。结合了粗糙的层次结构和pH响应的可润湿性,这样制备的杂化膜仅通过调节水性介质的pH值就可以可控地分离出一系列不同的油,不仅重油/水混合物而且轻油/水。由于膜的分层结构和柔韧性,即使在20次重复使用循环后,两种分离方法对被测油/水混合物也显示出较大的通量和出色的效率。此外,膜的柔韧性和磁性使油/水混合物分离后很容易用磁铁将其除去,并且该制备方法是简便,环保的,且性价比高。
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公开(公告)号:CN111607896A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010452131.9
申请日:2020-05-25
Applicant: 南京林业大学
IPC: D04H1/4326 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06B13/00 , B01D71/64 , B01D71/02 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , D06M11/74 , D06M15/37 , D06M101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于油水混合物分离的超疏水性超亲油性纳米纤维膜及其制备方法,需要采用简单绿色环保的静电纺丝聚丙烯酸纳米纤维膜,并对其进行亚胺化,得到复合聚酰亚胺纳米(PI)纤维膜,然后沸石型咪唑盐骨架-8(ZIF-8)和硫酸化石墨烯(GSH)对上述材料改性,即可得到本发明的核心材料。通过各种分析测试手段对材料进行表征,可验证改性纳米纤维膜超疏水性能的油水分离膜的功效。结果证明,制备所得的纳米纤维膜不仅具有优良的油水分离效果,且有良好的自清洁能力,耐受性好,可循环使用,有望解决世界范围内最严重的海洋溢油水污染难题。
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公开(公告)号:CN111514035A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010487065.9
申请日:2020-06-01
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及化妆品领域,具体为一种同时具有抗氧化和保湿功效的椴树花面膜及其制备方法。面膜包括面膜液和面膜布,面膜液组分包括椴树花提取物、松针多糖、徐长卿根提取物、1,3‑丁二醇、甘油、透明质酸钠、海藻糖、甘油聚醚‑26、水溶性维生素E、丙烯酸(酯)类/C10‑30烷醇丙烯酸酯交联聚合物、三乙醇胺、汉生胶、PEG‑40氢化蓖麻油、香精、尿囊素、羟苯甲酯、羟苯丙酯、EDTA‑2Na和纯化水。本发明能够有效抗氧化,帮助延缓衰老,并保持皮肤水润状态,适合各类肤质使用。
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公开(公告)号:CN110279621A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910587353.9
申请日:2019-06-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: A61K8/9789 , A61K8/9794 , A61K8/02 , A61Q19/00 , A61P29/00
Abstract: 本发明涉及化妆品领域,具体为一种同时具有抗炎和保湿作用的珍珠透骨草面膜及其制备方法,其中的面膜液包括珍珠透骨草提取物、黄芩提取物、芦荟提取物、紫草提取物、燕麦提取物、甘油、1,3-丁二醇、透明质酸钠、甘油聚醚、海藻糖、甜菜碱、丙烯酸(酯)类/C10-30烷醇丙烯酸酯交联聚合物、汉生胶、三乙醇胺、尿囊素、苯氧乙醇、羟苯甲酯、PEG-40氢化蓖麻油、EDTA-2Na、纯化水。该面膜中添加多种具有抗炎及保湿功效的植物提取物,能够有效抗炎舒敏,同时为皮肤提供良好的保湿功效,适合各类肤质人群使用,尤其适合敏感肤质使用。
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公开(公告)号:CN106750396B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201611037291.7
申请日:2016-11-23
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08L29/04 , C08L1/04 , C08L39/06 , C08K3/04 , C08K3/38 , C08B15/02 , H01B1/24
Abstract: 本发明属于高分子复合导电材料领域,公开了一种石墨烯‑纳米纤维素‑聚乙烯醇复合导电凝胶及其制备方法和应用。该凝胶采用下列方法制备得到的:a.制备石墨烯分散液;b.制备纳米纤维素悬浮液;c.石墨烯分散液与纳米纤维素悬浮液混合,加入聚乙烯醇水溶液,加入交联剂,搅拌直至形成凝胶,即得。该水凝胶可用于制备柔性导电材料,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108771976A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810742044.X
申请日:2018-07-04
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D71/38 , B01J20/30 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J31/26 , B01J35/06 , C02F1/30 , B01D46/54
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝制备纤维膜抑菌过滤PM2.5及光催化降解有机染料的方法,其特征在于:包括,通过静电纺丝法制备纳米纤维膜;抑菌性能测试;过滤效率综合性能测试;光催化降解有机染料性能测试。本发明所用的纺丝材料非常廉价、易得、无需深加工,静电纺丝方法工艺简单,可以方便、快速地制备出具有高效吸附性能,高效降解性能以及高效效抑菌性能的静电纺丝纤维膜。本发明制备的过滤材料由于可控和重复性好工艺简单,过滤效率高,催化效果强,透气性能好,且具有抑菌性能等优点,在空气过滤领域和水处理等环境保护领域中有极好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107881645A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610877627.4
申请日:2016-09-29
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: D04H1/728 , B01D46/543 , B01D67/0002 , B01D71/38 , B01D2323/39 , D01D5/003 , D01D5/0092 , D01F8/06 , D01F8/10 , D04H1/4382
Abstract: 本发明公开了用绿色静电纺丝技术结合热交联及紫外还原技术制备的高效空气过滤纤维膜。本发明选用水溶性的生物可相容高分子材料(聚乙烯醇、聚丙烯酸)加载超疏水性二氧化硅纳米颗粒,并通过热交联得到环保的、不含有机溶剂非水溶性的高效空气过滤纤维膜。该纤维膜不仅对PM2.5甚至是300-500nm的细小颗粒都有极高的过滤效率。此外,该纤维膜的制备过程避免了有机溶剂的使用,解决有机溶剂残留对人体造成的二次伤害问题。大大提高了高效空气过滤纤维膜在实际应用中的使用价值。
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公开(公告)号:CN107715169A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711102440.8
申请日:2017-11-07
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: A61L24/08 , A61L24/0015 , A61L24/046 , A61L2300/216 , A61L2300/416 , A61L2300/622 , C08L5/04 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种载含紫杉醇的PLGA纳米微球的海藻酸钠复合栓塞微球及其制备方法,其步骤包括先制备紫杉醇-PLGA纳米微球,再溶解海藻酸钠,将所得悬浮液用气相微流体技术喷至氯化钙溶液中固化,制备成栓塞微球。本发明复合栓塞微球中的海藻酸钠和PLGA均有很好的生物相容性,可被生物降解,使微球起到栓塞效果的同时延长药物的作用时间。
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公开(公告)号:CN104988662B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510332247.8
申请日:2015-06-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/42 , D04H1/4334 , D01D5/00
Abstract: 本发明是纳米纤维膜的制备方法,包括:(1)合成聚酰胺酸;(2)制备聚酰胺酸(PAA)纳米纤维膜;(3)制备聚酰胺酸纳米纤维膜亚胺化成聚酰亚胺膜;(4)制备CA纳米纤维膜;(5)同轴电纺醋酸纤维素‑聚酰胺酸;(6)CA‑PAA纳米纤维膜亚胺化:(7)合成苯并噁嗪单体;(8)苯并噁嗪原位固化CA、PI、CA‑PI纳米纤维膜;(9)苯并噁嗪/二氧化硅原位固化CA、PI、CA‑PI纳米纤维膜。优点:得到具有生物可降解性、成本低廉、显著的机械强度的CA‑PI纳米纤维膜;通过对纤维膜表面修饰,得到功能性的纤维膜材料;此高强度的疏水膜材料在油水分离、污水处理以及深海石油泄漏中具有广阔的应用前景。
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