基于摩擦电效应的高孔隙率聚乳酸高效空气过滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116672904B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202310823193.X

    申请日:2023-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于摩擦电效应的高孔隙率聚乳酸高效空气过滤膜及其制备方法,其步骤如下:S1、制备高孔隙率PLLA纤维膜:将PLLA溶于溶剂1,获得纺丝原液,通过静电纺丝技术制备PLLA纤维膜;S2、制备银纳米线分散液:将分散剂于硝酸银溶液中混合均匀后,添加形核剂,通过微波辅助合成法制得到银纳米线分散液;S3、制备银纳米线电极膜:将S2所得分散液均匀粘附于聚乳酸无纺布上得到银纳米线电极膜;S4、制备高孔隙率高效低阻PLLA抑菌滤膜:将S1所得PLLA纤维膜与S3所得电极膜组合,得到高孔隙率高效低阻抑菌过滤膜。本发明具备可降解、高效微生物灭活、高力学性能、低阻、PM滤除性能优异的特

    一种可吸收骨类植入物的3D打印装备及方法

    公开(公告)号:CN115519786A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211256535.6

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,具体的说是一种可吸收骨类植入物的3D打印装备及方法,包括机座,所述机座上安装有打印机构,所述机座上安装有放料机构,所述放料机构上安装有推料机构,所述推料机构上安装有限位机构,所述推料机构上安装有卡合机构,所述推料机构上连接有闭锁机构,所述打印机构上安装有防护机构;通过打印机构和放料机构有利于进行骨类材料3D打印,通过闭锁机构使推料机构工作,从而使打印后的坯料进行快速推出下料和更换放置件,通过推料机构的驱动使卡合机构工作,有利于下料时对坯料托起,通过推料机构的作用下使防护机构工作,有利于使防护机构对复位后的打印机构卡合闭锁,防止打印机构误操作造成移动,引发事故。

    一种可吸收骨类植入物的3D打印装备及方法

    公开(公告)号:CN115519786B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202211256535.6

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,具体的说是一种可吸收骨类植入物的3D打印装备及方法,包括机座,所述机座上安装有打印机构,所述机座上安装有放料机构,所述放料机构上安装有推料机构,所述推料机构上安装有限位机构,所述推料机构上安装有卡合机构,所述推料机构上连接有闭锁机构,所述打印机构上安装有防护机构;通过打印机构和放料机构有利于进行骨类材料3D打印,通过闭锁机构使推料机构工作,从而使打印后的坯料进行快速推出下料和更换放置件,通过推料机构的驱动使卡合机构工作,有利于下料时对坯料托起,通过推料机构的作用下使防护机构工作,有利于使防护机构对复位后的打印机构卡合闭锁,防止打印机构误操作造成移动,引发事故。

    高孔隙率自供能立构复合化聚乳酸纤维过滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116712874A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310620760.1

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种高孔隙率自供能立构复合化聚乳酸纤维过滤膜及其制备方法,其步骤如下:S1、制备高孔隙率立构复合化聚乳酸(SC‑PLA)纤维膜:将左旋聚乳酸(PLLA)及右旋聚乳酸(PDLA)分别溶解,获得纺丝原液,通过特殊静电纺丝方法制备SC‑PLA纤维膜;S2、制备银纳米线分散液:将分散剂于硝酸银溶液中混合均匀后,添加形核剂,通过微波辅助合成法制得银纳米线分散液;S3、制备电极膜:将S2所得分散液均匀粘附于聚乳酸无纺布上得到电极膜;S4、制备高孔隙率自供能SC‑PLA纤维膜:将S1所得高孔隙率SC‑PLA纤维膜与电极膜组合,得到高孔隙率自供能立构复合化聚乳酸纤维过滤膜。本发明通过形成SC‑PLA强化了纤维过滤膜的自供能机制,具有高效、低阻、抑菌等特点。

    基于摩擦电效应的高孔隙率聚乳酸高效空气过滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116672904A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310823193.X

    申请日:2023-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于摩擦电效应的高孔隙率聚乳酸高效空气过滤膜及其制备方法,其步骤如下:S1、制备高孔隙率PLLA纤维膜:将PLLA溶于溶剂1,获得纺丝原液,通过静电纺丝技术制备PLLA纤维膜;S2、制备银纳米线分散液:将分散剂于硝酸银溶液中混合均匀后,添加形核剂,通过微波辅助合成法制得到银纳米线分散液;S3、制备银纳米线电极膜:将S2所得分散液均匀粘附于聚乳酸无纺布上得到银纳米线电极膜;S4、制备高孔隙率高效低阻PLLA抑菌滤膜:将S1所得PLLA纤维膜与S3所得电极膜组合,得到高孔隙率高效低阻抑菌过滤膜。本发明具备可降解、高效微生物灭活、高力学性能、低阻、PM滤除性能优异的特点,是一种具有广阔前景的空气过滤膜。

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