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公开(公告)号:CN119455682A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411591366.0
申请日:2024-11-08
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京新风航天装备有限公司 , 中国矿业大学
IPC: B01D67/00 , D06M15/37 , D01F8/14 , B01D69/02 , B01D71/48 , B01D71/76 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , B01D46/54 , B01D53/22 , B01D53/02 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供了高效滤除气体和颗粒物的聚乳酸蓬松纳米纤膜及其制备方法,所述方法包括:步骤S1、制备得到立构复合晶SC;步骤S2、制备SC晶驻极聚乳酸蓬松纳米纤膜;步骤S3、制备MOF型纳米晶体生长前驱体溶液;步骤S4、制备MOF化SC晶驻极聚乳酸蓬松纳米纤膜。本发明提供的高效滤除气体和颗粒物的聚乳酸蓬松纳米纤膜,能够用于空气净化、工业废气处理和室内环境治理等场景。本发明制备的MOF化SC晶驻极聚乳酸蓬松纳米纤膜具有蓬松度高、高效低阻过滤性能、强固碳性能、甲醛和CO吸附效率高的优势,有效延伸了聚乳酸生物材料在空气净化和毒害气体捕集领域的应用。
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公开(公告)号:CN119345923A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411626907.9
申请日:2024-11-14
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京新风航天装备有限公司 , 中国安全生产科学研究院 , 中国矿业大学
IPC: B01D71/48 , D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/435 , D01F8/14 , D01F1/10 , C08G83/00 , B01D69/08 , B01D67/00 , B01D53/22
Abstract: 本发明公开了一种氨基强化聚乳酸基纳米纤维膜及其制备方法与应用,属于空气过滤膜材料技术领域,本发明通过引入高活性氨基增加氢键密度促进立构复合化形成的方法获得氨基化聚乳酸纤维膜(MSC‑PLA纤维膜),其提供摩擦电纳米发电机基础,通过与电极膜进行复合,可稳定收集电荷并形成电势场,通过组合膜的方式构成摩擦电纳米发电机结构,从而得到具有高电活性、抗微生物活性、对PMs过滤效果优异以及滤阻低的氨基强化聚乳酸基纳米纤维膜,且长期贮存不会影响滤材电位。
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公开(公告)号:CN119081390A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411222674.6
申请日:2024-09-02
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 中国矿业大学
IPC: C08L75/04 , C08L27/18 , C08L83/04 , C08K3/04 , C08K3/30 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K7/14 , C08K7/28 , B29C71/04
Abstract: 本发明提供了一种聚氨酯吸音挡煤板的制备方法。该制备方法包括:将交联剂修饰的石墨烯、耐磨剂、加工助剂、微珠和聚氨酯混合成型后进行辐照处理,得到聚氨酯吸音挡煤板。本发明解决了现有技术中聚氨酯挡煤板性能差的问题,属于聚氨酯挡煤板材料领域。
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公开(公告)号:CN119331408A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411454882.9
申请日:2024-10-17
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 中国矿业大学
IPC: C08L75/04 , C08L27/18 , C08L23/00 , C08L7/00 , C08L9/02 , C08L91/00 , C08L9/06 , C08L83/04 , C08L79/04 , C08K5/17 , C08K3/30 , C08K3/04 , C08K9/04 , C08K7/28
Abstract: 本发明公开了一种聚氨酯降噪挡煤板及其制备方法,涉及挡煤板技术领域。本发明公开的聚氨酯降噪挡煤板包含如下重量份的组分:聚氨酯100份、石墨烯2~6份、交联剂0.01~0.5份、耐磨剂1~8份、增韧剂5~25份、加工助剂0.1~1份、微珠1~9份。本发明通过对聚氨酯降噪挡煤板的组分进行选择,可以使聚氨酯降噪挡煤板具有高韧性、高强度、高耐磨性,并且其抗静电性和吸声性能好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119194739A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411592757.4
申请日:2024-11-08
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京新风航天装备有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种冷却降温用Janus聚乳酸纤维膜及其制备方法,所述方法包括:S1、合成二氧化硅纳米颗粒;S2、将二氧化硅纳米颗粒、表面活性剂和聚乳酸溶于有机溶剂,得到静电纺丝溶液A;S3、将聚乳酸溶解均匀得到静电纺丝溶液B;S4、制备Janus纤维膜的内层;S5、制备Janus聚乳酸纤维膜。本发明方法中二氧化硅纳米颗粒的引入和纤维直径的光谱选择性调控使得聚乳酸纤维膜具备高红外发射率和高太阳光反射能力,纤维膜的润湿梯度能够将水分从内层向外层的快速输送。该纤维膜不仅具有出色的辐射制冷效果和快速吸湿排汗的能力,还具备良好的生物相容性和可降解性,制备工艺简单,是一种具有广阔应用前景的个体降温材料。
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公开(公告)号:CN119189453A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411591197.0
申请日:2024-11-08
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京新风航天装备有限公司 , 中国矿业大学
IPC: B32B27/02 , D04H1/4258 , D04H1/43 , D04H1/4318 , B32B23/02 , B32B23/20 , B32B23/08 , B32B23/10 , B32B27/30 , B32B27/12 , B32B27/08
Abstract: 本发明提供了基于吸湿‑蒸发循环的可持续发电纤维材料及其制备方法,所述方法包括:S1、制备吸湿层;S2、通过静电纺丝技术制备纳米纤维排湿层;S3、制备蒸发层;S4、将活性金属电极安装在吸湿层,将石墨电极安装在蒸发层,集成基于吸湿‑蒸发循环的可持续发电纤维材料。本发明制备的这种材料利用“吸湿‑排湿‑蒸发”三层不对称纤维结构设计和逐渐增加的电负性,同时实现了吸湿排汗和水伏发电功能,可以提供超过12.5V的电压输出,与口罩、衣服等相结合,不仅可以满足穿戴舒适性,还可以构建能量收集系统,实现为商用电子设备直接供电。
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公开(公告)号:CN119186526A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411592769.7
申请日:2024-11-08
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京新风航天装备有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了PM/CO2共捕集多孔聚离子液体吸附剂及其制备方法,所述方法包括:S1、将咪唑基功能单体与苯乙烯、引发剂均匀分散在反应溶剂中,制备含咪唑基的引发剂;S2、将S1所得咪唑基引发剂与交联剂混合,置于高压反应釜中发生溶胶‑凝胶非均相水热合成;S3、将S2所得凝胶通过溶剂置换和冷冻干燥制备整体式聚离子液体。本发明制备的多孔聚离子液体吸附剂不仅具有广阔比表面积、狭窄孔径尺寸、极性表面电荷、PM/CO2捕获容量等系列优势,而且还具有良好的机械稳定性和环境耐受性,制备工艺简单,条件温和,是一种具有广阔应用前景的PM/CO2共捕集整体式吸附剂。
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公开(公告)号:CN119081261A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411222673.1
申请日:2024-09-02
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 中国矿业大学
IPC: C08L23/06 , C08L27/18 , C08L83/04 , C08K3/04 , C08K3/30 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K7/28 , C08K7/14 , B29C71/04
Abstract: 本发明提供了一种聚乙烯吸音挡煤板的制备方法。该制备方法包括:将交联剂修饰的石墨烯、耐磨剂、加工助剂、微珠和聚乙烯混合成型,得到聚乙烯吸音挡煤板。本发明为高性能聚乙烯吸音挡煤板材料的设计和制造提供了新的思路和方法,对于煤矿工业的发展具有深远的意义。
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公开(公告)号:CN119075711A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411473182.4
申请日:2024-10-22
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京新风航天装备有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种双驻极聚乳酸纳米纤维过滤膜及其制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤1、将锌盐溶液与2‑甲基咪唑溶液混合置于微波反应釜中,制备含ZIF‑8纳米颗粒的水分散液;步骤2、聚乳酸溶于有机溶剂制备纺丝原液,将步骤1所得ZIF‑8水分散液添加入纺丝原液中;步骤3、将步骤2所得混合溶液通过静电纺丝技术制备双驻极聚乳酸纳米纤维膜。本发明制备的纳米纤维过滤膜不仅具有比表面积大、介电性能好、表面电位高、过滤性能优异等系列优势,而且还具有良好的生物相容性和可降解性,制备工艺简单、条件温和,是一种具有广阔应用前景的高性能空气过滤材料。
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公开(公告)号:CN119663540A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411985313.7
申请日:2024-12-31
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 中国矿业大学
IPC: D04H1/435 , B01D53/22 , B01D46/54 , B01D61/00 , B01D71/76 , B01D67/00 , D06M15/37 , D04H1/728 , D04H1/4382 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供了一种高孔隙耐腐蚀铠甲化结构的纤维膜及其制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:步骤S1、将聚乳酸溶于有机溶剂制备纺丝原液;步骤S2、将步骤S1所得纺丝原液通过纺丝技术制备聚乳酸纳米纤维膜;步骤S3、将溴单体、炔单体及催化剂溶解在反应溶剂中,制备共轭微孔聚合物前驱体溶液;步骤S4、将步骤S2所得聚乳酸纳米纤维膜为固体模板,置于步骤S3所得共轭微孔聚合物前驱体溶液中,在惰性气体氛围中,通过偶联反应制备纤维膜。本发明制备的纤维膜不仅具有比表面积大、孔隙分布均匀、耐腐蚀蒸汽侵蚀、粉尘过滤性能优异等系列优势,而且还具有纤维铠甲化结构,是一种高性能多领域的粉尘及毒害气体同步滤除气体净化材料。
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