一种丝素蛋白基复合气凝胶及其制备方法和用作太阳能蒸发器的应用

    公开(公告)号:CN118562192A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410611403.3

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种丝素蛋白基复合气凝胶及其制备方法和用作太阳能蒸发器的应用,该方法通过先定向冷冻形成定向冷冻丝素凝胶,再借助于预冷冻的处理方式在上述凝胶上形成由第二丝素蛋白溶液、氧化石墨烯溶液、羟基磷灰石构成的凝胶层,并借助于冷冻干燥将凝胶中的溶剂除去,最终得到一层为定向片层结构,一层为径向分布的定向蜂窝通道结构的气凝胶;最后,再对上述气凝胶进行固化处理和聚丙烯酸钠修饰,即制得丝素蛋白基复合气凝胶。通过上述方式,制得具有自浮性、高效抗盐、可重复使用、性能稳定的丝素蛋白基复合气凝胶,且该复合气凝胶可作为太阳能蒸发器。

    一种聚醚醚酮无纺布过滤材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115646064B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202211182870.6

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本申请公开了一种聚醚醚酮无纺布过滤材料及其制备方法和应用。一种聚醚醚酮无纺布过滤材料的制备方法,包括以下步骤:制备TiO2/SiO2复合光催化剂;将聚醚醚酮无纺布进行预处理;在预处理后的聚醚醚酮无纺布表面浸涂TiO2/SiO2复合光催化剂,经干燥固化后得到聚醚醚酮无纺布过滤材料。本申请的一种聚醚醚酮无纺布过滤材料以聚醚醚酮无纺布为基材,通过在聚醚醚酮无纺布表面浸涂TiO2/SiO2复合光催化剂,可以有效防止聚醚醚酮基材在UVA辐射下的光降解,提高其光稳定性;此外,本申请的聚醚醚酮无纺布过滤材料相比于单纯的TiO2/SiO2复合光催化剂,其对挥发性有机物具有更好的协同吸附和光催化去除活性,显著提高了对挥发性有机物的去除效率。

    一种贵金属-蛋壳膜光热材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115212306B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202210842397.3

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明提供了一种贵金属‑蛋壳膜光热材料及其制备方法和应用。本发明的贵金属‑蛋壳膜光热材料的制备方法,通过原位生成和静电自组装的方法,成功的将贵金属纳米粒子组装在蛋壳膜上,然后再使用超声分散的方法将碳纳米管成功的组装在了样品上。本发明制备得到的贵金属‑蛋壳膜光热材料,具有优异的光热转换性能,光照5min后温度基本稳定在115~116℃左右。贵金属纳米粒子具有局域表面等离子共振效应,可以增强复合蛋壳膜在可见光区内的光热转换效率,与碳纳米管协同作用,可将光能快速高效的转化为热能。本发明的贵金属‑蛋壳膜光热材料具有优异的光热转换性能,将在疾病光热治疗与药物释放方面具有巨大的应用潜力。

    一种聚醚醚酮无纺布过滤材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115646064A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211182870.6

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本申请公开了一种聚醚醚酮无纺布过滤材料及其制备方法和应用。一种聚醚醚酮无纺布过滤材料的制备方法,包括以下步骤:制备TiO2/SiO2复合光催化剂;将聚醚醚酮无纺布进行预处理;在预处理后的聚醚醚酮无纺布表面浸涂TiO2/SiO2复合光催化剂,经干燥固化后得到聚醚醚酮无纺布过滤材料。本申请的一种聚醚醚酮无纺布过滤材料以聚醚醚酮无纺布为基材,通过在聚醚醚酮无纺布表面浸涂TiO2/SiO2复合光催化剂,可以有效防止聚醚醚酮基材在UVA辐射下的光降解,提高其光稳定性;此外,本申请的聚醚醚酮无纺布过滤材料相比于单纯的TiO2/SiO2复合光催化剂,其对挥发性有机物具有更好的协同吸附和光催化去除活性,显著提高了对挥发性有机物的去除效率。

    一种基于碳化香蒲的柔性压力传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN115387124A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211047046.X

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种基于碳化香蒲的柔性压力传感器的制作方法,包括下列步骤:S1、将原始香蒲干燥,并在管式炉中碳化,得到碳化香蒲纤维并称重;S2、将碳化香蒲纤维浸泡于一定量的PDMS溶液中,之后进行真空干燥;S3、重复S2步骤4次后恒温干燥,得到PDMS/碳化香蒲压力传感器,香蒲独特的三维网状结构,经过碳化后可以转化为高导电性的碳材料,同时保持其原有结构,制作的压力传感器传感性能稳定,并且制作方法简单,成本低;本发明还提供通过上述方法制备的基于碳化香蒲的柔性压力传感器,对50~500g的压力载荷和5~15°角的弯曲有良好的响应,能连续检测到相应的电信号,可应用在人体全尺寸运动的穿戴式监测上。

    一种氨气显色传感纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115305591A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210955981.X

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明提供了一种氨气显色传感纤维及其制备方法和应用。该氨气显色传感纤维的制备方法为:将吸附有显色指示剂的羊毛超细粉体加入至纺丝液中进行纺丝,即得氨气显色传感纤维。本发明的氨气显色传感纤维的制备方法,羊毛超细粉体能均匀分散显色指示剂,且羊毛超细粉体对氨气具有良好的吸附性能和捕捉性能,增加氨气显色指示剂与氨气的接触时间,提高显色灵敏度和反应时间,5秒对10ppm的氨气具有良好的变色性能;利用湿法纺丝将羊毛纤维和显色指示剂结合一起,提高了耐水洗牢度和重复性及稳定性。

    一种纳米金改性木棉纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115262219A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210928548.7

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明提供了一种纳米金改性木棉纤维膜及其制备方法和应用。本发明的纳米金改性木棉纤维膜的制备方法,通过在木棉纤维外表面和内表面原位生长AuNPs制备的,AuNPs的加入并没有改变木棉纤维的中空结构,由于AuNPs具有较高的光热转换能力,制备的AuNPs/木棉膜表现出优异的光热转换性能,随着AuNPs含量的增加光热转换性能提高,所制备的功能膜具有密度低、孔隙率高、疏水性好、光热转换效率高等特点,该AuNPs/kapok膜可直接用于界面太阳蒸汽的产生,具有良好的重复使用性,表明木棉纤维是界面太阳蒸汽生成的合适支撑材料。

    处理靛蓝废水用聚硅酸铝铁絮凝剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115259171A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210800317.8

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种处理靛蓝废水用聚硅酸铝铁絮凝剂及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:S1:将硅酸溶胶淋洒到活化Al‑Fe水溶液中,搅拌后通气鼓泡得到硅‑铝‑铁溶液;S2:然后再向硅‑铝‑铁溶液中加入碳酸钠水溶液,得到棕色聚硅酸铝铁溶胶;S3:将棕色聚硅酸铝铁溶胶真空冷冻干燥,即得到聚硅酸铝铁絮凝剂。本发明方法制备的聚硅酸铝铁絮凝剂对染料靛蓝絮凝效果好,使用量0.65g/L时对靛蓝废水的COD去除率88.2%,色度去除率达到99.5%,远高于商业用絮凝剂的色度去除率。

    聚丙烯腈无纺布基光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114985001A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210502741.4

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明提供了聚丙烯腈无纺布基光催化材料及其制备方法和应用。聚丙烯腈无纺布基光催化材料的制备方法包括:S1、制备含TiO2的溶胀液;S2、使聚丙烯腈无纺布依次通过所述溶胀液、凝固浴和水溶液后进行干燥处理,以将TiO2负载到所述聚丙烯腈无纺布上;S3、将步骤S2得到的负载有TiO2的聚丙烯腈无纺布进行预氧化处理,得到所述聚丙烯腈无纺布基光催化材料。TiO2可均匀负载到PAN无纺布上,通过调整聚丙烯腈无纺布通过溶胀液的速度可以调控TiO2的负载量;预氧化后的PAN无纺布对挥发性有机污染物有吸附作用,并且可与TiO2协同作用,提高对挥发性有机物的催化降解效率。

    处理靛蓝废水用聚硅酸铝铁絮凝剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115259171B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202210800317.8

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种处理靛蓝废水用聚硅酸铝铁絮凝剂及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:S1:将硅酸溶胶淋洒到活化Al‑Fe水溶液中,搅拌后通气鼓泡得到硅‑铝‑铁溶液;S2:然后再向硅‑铝‑铁溶液中加入碳酸钠水溶液,得到棕色聚硅酸铝铁溶胶;S3:将棕色聚硅酸铝铁溶胶真空冷冻干燥,即得到聚硅酸铝铁絮凝剂。本发明方法制备的聚硅酸铝铁絮凝剂对染料靛蓝絮凝效果好,使用量0.65g/L时对靛蓝废水的COD去除率88.2%,色度去除率达到99.5%,远高于商业用絮凝剂的色度去除率。

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