一种用于重金属离子吸附的生物质纳米复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119113817A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411371973.6

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明涉及吸附剂材料技术领域,具体公开了一种用于重金属离子吸附的生物质纳米复合膜及其制备方法和应用。该制备方法包括取一定量壳聚糖、纤维素分别溶于离子液体中,聚丙烯腈溶于N,N‑2‑甲基甲酰胺溶液中,将聚丙烯腈、纤维素和壳聚糖溶液按预设质量比进行互溶,搅拌超声,以除去汽包得到混合均匀纺丝液;取纺丝液通过静电纺丝设备得到多孔纳米复合膜;对复合膜进行低温等离子体处理以引入不同种类和含量的含氧含氮官能团;在处理后的复合膜上进行金属有机框架‑ZIF‑8的原位生长。通过等离子体改性在纳米纤维膜表面引入含氧含氮活性官能团,提高复合膜的比表面积和活性位点,从而协同提高纳米复合膜对重金属的高效捕捉和吸附稳定性。

    竹纤维/MOF复合吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118594498A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410275361.0

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明涉及复合吸附材料制备的技术领域,公开了一种竹纤维/MOF复合吸附材料的制备方法,依序包括以下步骤:S1.材料准备的步骤,不分先后顺序地获取竹纤维、MOF前驱体溶液,所述MOF前驱体溶液是ZIF‑8前驱体溶液;S2.附着的步骤,将所述竹纤维浸泡于所述MOF前驱体溶液中得到MOF附着竹基材料;S3.干燥的步骤,干燥所述MOF附着竹基材料得到竹纤维/MOF复合材料前驱体;S4.热处理的步骤,将所述竹纤维/MOF复合材料前驱体置于300~1200℃的条件下实施热处理,降温后得到所述竹/MOF复合吸附材料。本案的制备方法能够有效抑制ZIF‑8颗粒的团聚,充分发挥竹基材料和MOF两种复合组元的吸附优势,制备得到的竹/MOF复合吸附材料对气态甲醛具有较高的吸附效率。

    一种无胶竹基纤丝板的制备方法

    公开(公告)号:CN118107029B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410400866.5

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明涉及竹基人造板制备的技术领域,公开了一种无胶竹基纤丝板的制备方法,通过热压处理竹基纤丝制备得到,所述竹基纤丝经过等离子体处理,所述竹基纤丝由蒸汽爆破处理获得,所述竹基纤丝的长度为6~10cm、宽度为50~150μm;所述等离子体处理为低温等离子体处理,放电功率为80~500W、总处理时间为220~600s,所述等离子体处理的步骤包括第一阶段至第三阶段,等离子体处理分别在、氩气/氦气、氨气/氮气的混合气体中进行。本案的无胶竹基纤丝板的制备方法至少具有低重量、高强度、高内结合强度、无毒害、绿色环保的优点,并且制备成本相对较低,能够实现量产。

    一种无胶竹基纤丝板的制备方法

    公开(公告)号:CN118107029A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410400866.5

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明涉及竹基人造板制备的技术领域,公开了一种无胶竹基纤丝板的制备方法,通过热压处理竹基纤丝制备得到,所述竹基纤丝经过等离子体处理,所述竹基纤丝由蒸汽爆破处理获得,所述竹基纤丝的长度为6~10cm、宽度为50~150μm;所述等离子体处理为低温等离子体处理,放电功率为80~500W、总处理时间为220~600s,所述等离子体处理的步骤包括第一阶段至第三阶段,等离子体处理分别在、氩气/氦气、氨气/氮气的混合气体中进行。本案的无胶竹基纤丝板的制备方法至少具有低重量、高强度、高内结合强度、无毒害、绿色环保的优点,并且制备成本相对较低,能够实现量产。

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