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公开(公告)号:CN111632504A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010487168.5
申请日:2020-06-01
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种自清洁的超疏水纳米纤维膜及其制备方法。采用一种简便且新颖的方法,即采用植物多酚(单宁酸)金属络合物在电纺聚酰亚胺(PI)纳米纤维膜表面生成粗糙的层次结构,然后用聚二甲基硅氧烷(PDMS)进行对纤维进行修饰改性。TA-Al3+基超疏水膜不仅具有抗冲击、低粘接、自清洁等功能,在各种油水混合物的分离中也表现出优异的性能。即使在不同的膜厚度和油水比例下仍能够保证较大的通量和出色的效率。
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公开(公告)号:CN109012238A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810917116.X
申请日:2018-08-13
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: B01D71/64 , B01D17/02 , B01D61/027 , B01D69/02 , B01D71/36 , B01D71/60 , B01D2323/39 , B01D2325/24 , B01D2325/38
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:CN107881649A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610877626.X
申请日:2016-09-29
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: D04H1/728 , B01D17/02 , B01D69/02 , B01D2325/38 , C02F1/44 , D01D5/0015 , D01F1/10 , D01F8/16
Abstract: 本发明是一种光热响应的纳米纤维油水分离膜的制备方法,包括:合成聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚N-异丙基丙烯酰胺酰胺(PMMA-b-PNIPAM);电纺聚氨酯(PU)纳米纤维膜;电纺加入分别1wt%的碳纳米管和银纳米粒子的PMMA-b-PNIPAM膜;同轴电纺PU/PMMA-b-PNIPAM(分别加入1wt%的碳纳米管和银纳米粒子)纳米纤维膜;接触角实验表征PU/PMMA-b-PNIPAM纤维膜的光热响应性;油水纳米乳液分离实验。优点:通过对纤维膜表面改性,得到具有生物可降解性、成本低廉、无毒、具有光热响应性的PU/PMMA-b-PNIPAM纳米纤维膜;此高性能膜材料在油水分离、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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公开(公告)号:CN107326652A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201610288502.8
申请日:2016-04-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: D06M11/79 , D06M11/46 , B01D17/02 , D06M101/30
CPC classification number: D06M11/79 , B01D17/02 , D06M11/46 , D06M2101/30
Abstract: 本发明是一种pH响应的纳米纤维油水分离膜的制备方法,包括:合成聚酰胺酸(PAA);电纺PAA纳米纤维膜以及亚胺化为聚酰亚胺膜(PI);制备pH响应性的二氧化硅纳米粒子(SNPs)/DA-TiO2溶胶;SNPs/DA-TiO2改性PI纳米纤维膜;接触角实验表征SNPs/DA-TiO2/PI纳米纤维膜的pH响应性;油水分离实验。优点:通过对纤维膜表面改性,得到具有生物可降解性、成本低廉、无毒、具有pH响应性的PI纳米纤维膜;此高性能膜材料在油水分离、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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公开(公告)号:CN107321192A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201610288573.8
申请日:2016-04-28
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明是一种高通量pH响应的油水分离膜的制备方法,包括:合成聚酰胺酸(PAA);电纺PAA纳米纤维膜以及亚胺化为聚酰亚胺膜(PI);制备pH响应性的二氧化硅纳米粒子(SNPs)/DA-TiO2溶胶;SNPs/DA-TiO2改性PI纳米纤维膜;接触角实验表征SNPs/DA-TiO2/PI纳米纤维膜的pH响应性;油水分离实验测试分离的通量和效率。优点:通过对高强度的PI纤维膜表面改性,得到具有生物可降解性、成本低廉、无毒、具有高通量、pH响应性的PI纳米纤维膜;此高性能膜材料在油水分离、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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公开(公告)号:CN118525841A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410578614.1
申请日:2024-05-10
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及农药制备技术领域,具体涉及一种具有强粘附性的pH响应型纳米农药制剂及制备方法。首先通过酶促聚合制备一种具有强粘附性的类多巴胺聚合物,随后通过席夫碱反应与植物诱抗剂壳寡糖偶联形成一种对稻瘟病菌定殖下产生的酸性微环境响应的纳米农药。本发明公开的对酸响应的纳米农药具有较高的载药量,优异的粘附性且制备过程中不使用任何有机溶剂和助剂。本发明的纳米农药制剂具有丰富的羟基和氨基,可与叶片表面的蜡质层形成氢键从而粘附在叶片上,在遇到酸性微环境时,快速释放壳寡糖从而提高植物抗逆性。本发明的纳米农药制剂具有良好的粘附性和水分散性,有利于减少农药使用量,减少对环境的污染。
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公开(公告)号:CN115197930A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210559358.2
申请日:2022-05-20
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种生物基双芯壳同心微球的制备方法。该微球不仅具有两个连续且分离的腔室,可作为多酶微反应器,而且具有长期稳定性和克循环性。整个制备过程简单易操作,不仅制备过程不会产生多余的有害物质,而且制备出的微球毒性小,对酶活性几乎没有显著影响,绿色安全,具备在生物医学上应用的可行性。
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公开(公告)号:CN111715082A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910225210.3
申请日:2019-03-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种负载还原氧化石墨烯(RGO)的超亲油的电纺纳米纤维膜的制备方法。该膜不仅表现出高的分离效率,而且在重力驱动就可以实现高通量分离。同时,RGO-PI膜能在多种环境下进行多次有效分离,表明该膜非常适合用于石油泄漏清理和含油废水处理。除此之外,该膜的制备工艺也非常简单。首先,称量等摩尔的联苯四甲酸二酐(BPDA)和对苯二胺(PDA)在一定条件下反应制得聚酰胺酸(PAA)溶液。随后,采用静电纺丝技术制备出PAA纳米纤维膜,将PAA纳米纤维膜亚胺化得到聚酰亚胺(PI)膜。采用溶剂热还原法和浸涂法制备RGO-PI膜。从而得到本发明的核心材料。通过各种测试手段对材料进行表征,验证油水分离膜的功效。
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公开(公告)号:CN111437730A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201910046216.4
申请日:2019-01-17
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种将静电纺丝技术与膜改性技术相结合用来制备超亲油疏水性的油水分离膜的制备方法。这种膜在不影响流通量和分离效率的情况下,可以在多种不同条件下有效的分离多种油水混合物,分离效率达99%以上,且制备出的分离膜可以重复使用。除此之外,这种油水分离膜的制备方法也非常简单。首先,在一定条件下,通过联苯四甲酸二酐(BPDA)和对苯二胺(PDA)反应获得聚酰胺酸(PAA)溶液。随后,采用静电纺丝技术制备出PAA纳米纤维膜,将PAA纳米纤维膜亚胺化后得到聚酰亚胺(PI)膜。最后利用聚二甲基硅氧烷(PDMS)和氧化锌(ZnO)悬浮液对PI膜进行改性。从而得到本发明的核心材料。通过各种测试手段对膜进行表征,不仅可以验证改性的效果,还可以验证超亲油水分离膜的功效。
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公开(公告)号:CN104911738B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510259065.2
申请日:2015-05-19
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种PU/CAP芯鞘结构纤维的制备方法,将CAP溶于由甲氧基乙醇、丙酮与水配置而成的混合溶剂,获得CAP溶液;将PU溶解在由四氢呋喃和N,N-二甲基甲酰胺配置而成的溶剂,获得PU溶液;采用同轴电纺装置,通过微量推进泵,调节装有电纺溶液的注射器的流速,得到以PU为芯、CAP为鞘的PU/CAP芯鞘结构纤维。本发明制备了以CAP为鞘,以PU为芯的同轴载药纤维,纤维表面光滑,芯鞘层之间界限分明,力学强度比单纯的电纺CAP纤维的力学强度增强了14.25倍。制备的同轴纤维毒性评级为0级或1级,对正常细胞不具有毒性,符合相关使用标准,具有一定的药物缓释能力。
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