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公开(公告)号:CN110256735B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910531913.9
申请日:2019-06-19
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种偕胺肟‑羟胺肟纤维素/纳米银/壳聚糖复合气凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)制备双醛壳聚糖;(2)偕胺肟‑羟胺肟纤维素分散液的准备;(3)纳米银在偕胺肟‑羟胺肟纤维素表面的原位制备及其与双醛壳聚糖复合溶胶的形成;(4)复合溶胶的注模、冷冻干燥和气凝胶的成型。本发明所述方法中纳米银还原过程绿色环保,气凝胶制备流程简单。所得复合气凝胶机械性能优异、组织结构规整、生物相容性好,可用于吸附过滤、协同吸附降解等工业废水处理以及医用敷料、组织工程等生物医用领域。
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公开(公告)号:CN110229384A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910531865.3
申请日:2019-06-19
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种载银双胺肟纤维素/壳聚糖/丝素复合气凝胶及其制备方法。经过改性后得到棒状的双胺肟纤维素;以双胺肟纤维素为载体,双醛壳聚糖为还原剂和凝胶组分,通过配位作用和原位还原制得载银双胺肟纤维素/壳聚糖复合溶胶;然后加入一定浓度的丝素溶液,各组分在静电、氢键等相互作用力下可自主形成强有力的结合;经冷冻干燥得到载银双胺肟纤维素/壳聚糖/丝素复合气凝胶。所得气凝胶组织结构规整、孔隙率高、生物相容性好、机械性能高、抑菌效果突出,有望用于组织工程、生物医药、医用敷料等领域。
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公开(公告)号:CN108801999A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810682026.7
申请日:2018-06-27
Applicant: 安徽农业大学 , 南京建道新材料科技有限公司
CPC classification number: G01N21/6428 , C09K11/06 , D04H1/728 , D06P1/00 , D06P3/24 , D06P3/40 , D06P3/8204 , G01N2021/6432
Abstract: 本发明公开一种TiO2/Ag+/N719/PU/CA多元荧光薄膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)配置PU/CA混合纺丝溶液;(2)将TiO2加入至步骤(1)的PU/CA混合纺丝溶液中;(3)将Ag+溶液加入至步骤(2)的溶液中;(4)对步骤(3)的溶液进行静电纺丝,得到TiO2/Ag+/PU/CA薄膜;(5)用N719钌染料溶液对步骤(4)中的薄膜进行浸泡整理,得到N719改性TiO2/Ag+PU/CA薄膜;(6)干燥后,得产物。本发明的多元荧光薄膜具有成型良好,细度均价,具有比表面积大、检测荧光猝灭现象来判断金属离子浓度的优点。
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公开(公告)号:CN118271696A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410436548.4
申请日:2024-04-11
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C08J9/28 , C08L89/00 , C08L1/02 , C08L79/02 , C08L87/00 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种MOF改性的纤维素/明胶有序多孔气凝胶及其制备方法和应用,制备方法包括将纤维素悬浮液、苯胺的盐酸溶液、过硫酸铵的盐酸溶液混合后进行聚合反应,得到聚苯胺修饰的纤维素;将聚苯胺修饰的纤维素分散至DMF中,加入Fe(Ⅲ)盐和Fe(Ⅱ)盐,再加入对苯二甲酸,超声、烘干,得到MIL‑53(Fe)负载的聚苯胺修饰的纤维素;超声功率为200~400W,温度为50~100℃,时间为6~12h;将MIL‑53(Fe)负载的聚苯胺修饰的纤维素分散至水中,依次加入明胶溶液、京尼平混匀,静置交联,定向冷冻干燥。本发明的气凝胶结构规整,尺寸稳定,是一种有序的多孔复合气凝胶材料,可用于降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN118271695A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410436538.0
申请日:2024-04-11
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素基定向分级多孔气凝胶、制备方法和应用,制备方法包括:采用多巴胺修饰纤维素;合成钛基金属有机框架NH2‑MIL‑125(Ti);将NH2‑MIL‑125(Ti)均匀负载至聚多巴胺修饰的纤维素表面;将海藻酸钠溶液与NH2‑MIL‑125(Ti)负载的聚多巴胺修饰的纤维素复合,加入CaCO3,搅拌均匀后定向冷冻干燥,置于葡萄糖酸内酯溶液中交联,再次定向冷冻干燥。本发明所述气凝胶结构均匀一致,尺寸稳定;横向为微米级三维网络贯穿多孔结构,纵向表现出定向通道分布,片层密布微纳米孔隙,呈现出典型的定向分级多孔状。该气凝胶可用于工业废水中金属离子富集分离、染料吸附降解等。
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公开(公告)号:CN118271694A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410436537.6
申请日:2024-04-11
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素/UiO‑66/海藻酸钠定向分级多孔气凝胶、制备方法和应用,制备包括将Tris缓冲液滴加到纤维素悬浮液中调pH为碱性,加入盐酸多巴胺室温下反应得到聚多巴胺改性纤维素;锆盐、对苯二甲酸、酸溶液与N,N‑二甲基甲酰胺混匀后水热反应得到UiO‑66,与聚多巴胺改性纤维素的分散液混合,超声、烘干得UiO‑66负载的聚多巴胺改性纤维素,与海藻酸钠溶液混合,加CaCO3搅匀,定向冷冻后在葡萄糖酸内酯溶液中自然融化交联,定向冷冻干燥得纤维素/UiO‑66/海藻酸钠定向分级多孔气凝胶。本发明气凝胶纵向呈定向通道分布,片层布满微纳米孔隙,截面呈现三维贯穿微米多孔结构,能处理工业废水。
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公开(公告)号:CN109745954B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910167737.5
申请日:2019-03-06
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种红麻吸附材料的制备方法,包括以下步骤:将红麻原麻于碱液中碱煮脱胶;完成后先用低浓度碱液浸泡,后纯水冲洗并晾干;加入10g预处理后红麻于有机酸中,水浴反应,取出红麻;再用醋酸或酸酐溶液漂洗,再用热水冲洗,干燥备用,并进行吸附验证实验;称取适量改性红麻,加入到亚甲基蓝溶液中,恒温水浴振荡,取上层清液,测出吸光度,对照亚甲基蓝溶液标准曲线,得到验证合格的羧基改性红麻吸附材料;本方法使红麻纤维得到有效利用,生产的生物吸附材料,产品多孔隙,紧密度高,通过醋酸或酸酐改性处理,在红麻纤维分子中引入大量羧基基团,吸附性较好,吸附量可达75~85mg/g,红麻纤维吸附效率超过90%。
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公开(公告)号:CN115739052A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211558760.5
申请日:2022-12-06
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种TiO2/微晶纤维素/海藻酸钠三元复合气凝胶及其制备方法,包括步骤:S1,制备TiO2@微晶纤维素光催化剂;S2,通过缓释凝胶化体系制备气凝胶;S3,在去离子水中加入海藻酸钠,再添加TiO2@MCC光催化剂、碳酸钙和葡萄酸内酯静置凝胶;S4,冷冻干燥,得到三元复合气凝胶。本发明多孔结构及本身丰富的功能基团能够主动快速地吸附染料分子,促进染料降解,提升降解效率;同时染料的降解又将赋予气凝胶更高的吸附容量,两者相互促进、协同作用,最大限度地提高气凝胶的利用率,而且获得的TiO2/微晶纤维素/海藻酸钠气凝胶的结构是单向多孔的,对染料的吸附降解效果很好,对亚甲基蓝的饱和吸附量为4.8421mg/g,在染料的吸附降解领域具有较好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN112900102A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110334480.5
申请日:2021-03-29
Applicant: 安徽农业大学
IPC: D06M15/61 , D06M11/38 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供一种超疏水抗菌天然纤维素织物及其制备方法,具体包括有天然纤维素织物,天然纤维素织物的表面黏附有聚多巴胺超疏水涂层,天然纤维素织物与聚多巴胺超疏水涂层之间黏附有离子螯合层;将天然纤维素织物加入到碱溶液中,加热搅拌后水洗数次晾干备用;将多巴胺溶解于缓冲液中,加入Cu2+/H2O2氧化体系,迅速搅拌充分溶解,将织物浸入多巴胺溶液中,振荡反应后多次洗涤烘干后在碱液中浸渍,清洗后在上述的多巴胺液中再处理一次,取出后充分洗涤、干燥。本发明的方法操作简单、反应条件温和,其中碱液的使用可以循环利用,主要原料环保易得、成本低,便于工业化生产,所制备的超疏水抗菌天然纤维素织物具有稳定的超疏水、抗菌效果。
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公开(公告)号:CN110229383A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910531047.3
申请日:2019-06-19
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C08L1/08 , C08L5/04 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08J9/28 , C08J3/24 , B01J20/28 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种基于双胺肟纤维素/海藻酸钠的磁性气凝胶及其制备和应用。其中,按组分的重量份数比:双胺肟纤维素0.5-5份、纳米Fe3O40.2-2份、海藻酸钠3-9份。制备步骤如下:首先,通过化学改性,获得高活性的双胺肟纤维素;然后以双胺肟纤维素为模板,原位负载分散均匀、附着牢固的纳米Fe3O4;再以其为凝胶框架,海藻酸钠做凝胶网络组建单元,经共混自组装、交联固化、冷冻干燥制得基于双胺肟纤维素/海藻酸钠的磁性气凝胶材料。所得气凝胶的微观形貌可调、组织结构规整、机械强度高、孔隙率大,可用于废水中污染物的富集分离、协同吸附降解,以及生物医药中靶向磁疗和靶向给药等。
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