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公开(公告)号:CN105696197B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201610164695.6
申请日:2016-03-22
Applicant: 东华大学
IPC: D04H1/4391 , D04H1/728 , D01D5/00 , B01D67/00 , B01D69/00
Abstract: 本发明提供了一种C型核壳纳米纤维膜及其偏心轴静电纺丝制备方法。所述的制备方法,其特征在于,包括:将疏水性聚合物溶于溶剂中,为壳层溶液;将亲水性聚合物溶于溶剂中,为核层溶液,将壳层溶液和核层溶液分别以一定的流速注入到偏心轴静电纺丝针头的外针头和内针头中,同时将高压静电发生器连接偏心轴静电纺丝针头进行静电纺丝,得到C型核壳纳米纤维膜。本发明所得到的膜蒸馏用疏水C型沟槽核壳纳米纤维以其特有的结构特点,能够显著改善传统膜蒸馏用膜孔隙率低、热转化效率低、水蒸气通量低和膜孔易润湿的缺陷,提高普通静电纺丝膜的孔隙率、热转化效率、水蒸气通量,使膜蒸馏技术能在海水脱盐领域与反渗透技术相竞争。
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公开(公告)号:CN103409940B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310291250.0
申请日:2013-07-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种用于吸附La3+的多巴胺复合纳米纤维亲和膜的制备方法,包括:(1)将聚合物材料溶解在溶剂中得到质量百分浓度为8~30%的聚合物共混溶液,然后通过静电纺丝得到复合纳米纤维膜;(2)将上述复合纳米纤维膜浸泡在多巴胺的Tris-HCl溶液中,即得用于吸附稀土金属离子La3+的多巴胺复合纳米纤维亲和膜。本发明的制备方法简单易行,原料易得,成本较低,且能够方便精确的制备用于吸附La3+的多巴胺复合纳米纤维亲和膜,更容易实现规模化生产操作;本发明的高比表面积多巴胺复合纳米纤维亲和膜可广泛应用稀土金属La3+富集、吸附与分离及化学探针、传感器,水处理等领域。
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公开(公告)号:CN103386298A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310291888.4
申请日:2013-07-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种用于吸附分离La3+的纳米纤维亲和膜的制备方法,包括:将聚合物溶液通过静电纺丝得到复合纳米纤维膜;将纤维膜经处理得到具有多孔、微纳结构的高比表面积纳米纤维膜,然后经胺化处理获得具有多孔、微纳结构的高比表面积胺化纳米纤维膜;将胺化后的纤维膜经杯芳烃衍生物溶液处理,即得。本发明制备的亲和膜对La3+具有选择吸附性,可再生,多次循环使用不影响吸附效果;亲和膜可用于矿物冶炼、水处理中镧的吸附、富集与分离工艺。
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公开(公告)号:CN105696197A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610164695.6
申请日:2016-03-22
Applicant: 东华大学
IPC: D04H1/4391 , D04H1/728 , D01D5/00 , B01D67/00 , B01D69/00
CPC classification number: D04H1/728 , B01D67/0002 , B01D69/00 , D01D5/0007 , D01D5/003 , D01D5/0069 , D04H1/4391
Abstract: 本发明提供了一种C型核壳纳米纤维膜及其偏心轴静电纺丝制备方法。所述的制备方法,其特征在于,包括:将疏水性聚合物溶于溶剂中,为壳层溶液;将亲水性聚合物溶于溶剂中,为核层溶液,将壳层溶液和核层溶液分别以一定的流速注入到偏心轴静电纺丝针头的外针头和内针头中,同时将高压静电发生器连接偏心轴静电纺丝针头进行静电纺丝,得到C型核壳纳米纤维膜。本发明所得到的膜蒸馏用疏水C型沟槽核壳纳米纤维以其特有的结构特点,能够显著改善传统膜蒸馏用膜孔隙率低、热转化效率低、水蒸气通量低和膜孔易润湿的缺陷,提高普通静电纺丝膜的孔隙率、热转化效率、水蒸气通量,使膜蒸馏技术能在海水脱盐领域与反渗透技术相竞争。
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公开(公告)号:CN103386298B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310291888.4
申请日:2013-07-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种用于吸附分离La3+的纳米纤维亲和膜的制备方法,包括:将聚合物溶液通过静电纺丝得到复合纳米纤维膜;将纤维膜经处理得到具有多孔、微纳结构的高比表面积纳米纤维膜,然后经胺化处理获得具有多孔、微纳结构的高比表面积胺化纳米纤维膜;将胺化后的纤维膜经杯芳烃衍生物溶液处理,即得。本发明制备的亲和膜对La3+具有选择吸附性,可再生,多次循环使用不影响吸附效果;亲和膜可用于矿物冶炼、水处理中镧的吸附、富集与分离工艺。
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公开(公告)号:CN103394334B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310291744.9
申请日:2013-07-11
Applicant: 东华大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/32 , D06M13/332
Abstract: 本发明涉及一种高比表面积胺化纳米纤维膜的制备方法,包括:将重量比为1∶0.1-10的两种聚合物材料或聚合物材料和无机盐溶于溶剂中,20-80℃,搅拌溶解4-96h,进行静电纺丝,得到复合纳米纤维膜;将复合纳米纤维膜浸泡在水中,调节pH值,20-95℃,浸泡2-48h,洗净、烘干,得到多孔、微纳结构的高比表面积纳米纤维膜;将上述多孔、微纳结构的高比表面积纳米纤维膜浸入水中,加入胺化反应试剂,在50-200℃条件下,进行胺化反应,然后将纤维膜取出,水洗至中性,烘干,即得。本发明产品应用于贵金属离子、重金属离子、过渡金属离子的吸附与分离及化学探针,传感器,环境监测,催化触媒,生物医药等领域。
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公开(公告)号:CN103394334A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310291744.9
申请日:2013-07-11
Applicant: 东华大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/32 , D06M13/332
Abstract: 本发明涉及一种高比表面积胺化纳米纤维膜的制备方法,包括:将重量比为1:0.1-10的两种聚合物材料或聚合物材料和无机盐溶于溶剂中,20-80℃,搅拌溶解4-96h,进行静电纺丝,得到复合纳米纤维膜;将复合纳米纤维膜浸泡在水中,调节pH值,20-95℃,浸泡2-48h,洗净、烘干,得到多孔、微纳结构的高比表面积纳米纤维膜;将上述多孔、微纳结构的高比表面积纳米纤维膜浸入水中,加入胺化反应试剂,在50-200℃条件下,进行胺化反应,然后将纤维膜取出,水洗至中性,烘干,即得。本发明产品应用于贵金属离子、重金属离子、过渡金属离子的吸附与分离及化学探针,传感器,环境监测,催化触媒,生物医药等领域。
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公开(公告)号:CN103263856A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310202973.9
申请日:2013-05-28
Applicant: 东华大学
IPC: B01D69/02 , B01D67/00 , B01D71/28 , B01D71/34 , B01D71/16 , B01D71/50 , B01D71/30 , B01D61/36 , D04H1/728 , D04H1/4382
Abstract: 本发明涉及一种膜蒸馏用静电纺丝疏水纳米纤维多孔膜的制备方法,包括:将疏水性功能聚合物材料溶于溶剂中,得1~35wt%的聚合物纺丝溶液,进行静电纺丝,得到疏水纳米纤维多孔膜,再进行热处理,即得膜蒸馏用静电纺丝疏水纳米纤维多孔膜。本发明制备方法简单易行,能够方便而且精确的控制纳米纤维膜的厚度以及均匀性,并且更容易实现规模化生产的操作;本发明所得到的高疏水纳米纤维多孔膜能够显著改善传统膜蒸馏用膜低水通量和膜孔易润湿的缺陷,使膜蒸馏技术能在海水脱盐领域与反渗透技术相竞争。
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公开(公告)号:CN102505357A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110284590.1
申请日:2011-09-22
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种血液过滤用静电纺熔喷复合非织造材料及其制备方法,该材料包括:熔喷接收材料和位于表层的静电纺材料;其中熔喷接收材料为聚酯类切片经熔喷工艺制造而成;静电纺材料是由纤维在电场力作用下牵伸后沉落到熔喷材料包覆的接收板上而成的;其制备方法,包括:(1)将三氟乙酸与二氯甲烷混合,加入聚酯切片,溶解后得到纺丝液;(2)在注射器针头上施加高压正电,包覆着熔喷材料接收装置接地;使用步骤(1)所得的纺丝液进行静电纺丝,得到复合非织造布;(3)将上述的复合非织造布真空干燥。本发明的复合非织造材料孔隙率高、比表面积高,使血液中白细胞的去除效率得以提升;制备方法简单,操作简便,成本低,对设备的要求不高。
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公开(公告)号:CN103263856B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310202973.9
申请日:2013-05-28
Applicant: 东华大学
IPC: B01D69/02 , B01D67/00 , B01D71/28 , B01D71/34 , B01D71/16 , B01D71/50 , B01D71/30 , B01D61/36 , D04H1/728 , D04H1/4382
Abstract: 本发明涉及一种膜蒸馏用静电纺丝疏水纳米纤维多孔膜的制备方法,包括:将疏水性功能聚合物材料溶于溶剂中,得1~35wt%的聚合物纺丝溶液,进行静电纺丝,得到疏水纳米纤维多孔膜,再进行热处理,即得膜蒸馏用静电纺丝疏水纳米纤维多孔膜。本发明制备方法简单易行,能够方便而且精确的控制纳米纤维膜的厚度以及均匀性,并且更容易实现规模化生产的操作;本发明所得到的高疏水纳米纤维多孔膜能够显著改善传统膜蒸馏用膜低水通量和膜孔易润湿的缺陷,使膜蒸馏技术能在海水脱盐领域与反渗透技术相竞争。
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