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公开(公告)号:CN116789126A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310779828.0
申请日:2023-06-29
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: C01B32/19 , C01B32/194 , B04B1/00
摘要: 本发明属于材料制备方法领域,公开了一种筛分石墨烯粒径的方法。本发明首先将初始石墨烯粉体分散于去离子水中,并对其进行超声处理得到均匀分散的石墨烯分散液,随后对石墨烯分散液进行离心筛分处理,冷冻干燥后得到不同粒径大小且均一的石墨烯粉体。本发明筛分的石墨烯粉体具有粒径集中的特点,并且筛分方法简单,效率更高,工作量低。
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公开(公告)号:CN118949689A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411231617.4
申请日:2024-09-04
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院
摘要: 本发明公开了一种抗生物污染的两性离子修饰含氟聚(酯)酰胺反渗透膜及其制备方法和应用,该反渗透膜由多孔超滤基膜先与含氟聚(酯)酰胺薄层复合形成含氟聚(酯)酰胺薄层,再基于含氟聚(酯)酰胺薄层表面残余的酰氯基团与两性离子单体反应形成两性离子层构成;含氟聚(酯)酰胺薄层由多元胺单体、含氟多酚单体或含氟多胺单体、以及酰氯单体共聚交联形成;该反渗透膜在具有含氟纳米通道的分离层表面构建具有超强水合能力的TMAO类两性离子层,两者的协同作用为水分子快速传输过膜提供了强大助力,相比于传统的聚酰胺反渗透膜,将其在液体分离处理中作为脱盐膜使用,具有优异的水通量、盐截留率和抗生物污染性能。
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公开(公告)号:CN118814470A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410802469.0
申请日:2024-06-20
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: D06M10/00 , D06B3/02 , D06M11/38 , D06M11/50 , D06M13/192 , D06M101/06
摘要: 本发明公开了一种电子束辐照罗布麻纤维脱胶的方法,属于麻纤维脱胶技术领域。步骤如下:首先将罗布麻纤维进行梳理,以去除纤维表面杂质,使纤维初步分散,增加纤维的表面积,提高脱胶的均匀性;将梳理好的罗布麻纤维放入辐照设备中进行辐照;将辐照后的罗布麻纤维与配置好的氢氧化钠/草酸/双氧水溶液混合,放入恒温搅拌水浴锅内进行加热,加热温度为60‑80℃,加热时间40min;将处理后的罗布麻纤维放入清水中清洗至中性,经干燥得到脱胶罗布麻。本发明针对罗布麻等麻纤维脱胶不彻底这一问题,使用电子束辐照这一方法对未脱胶的罗布麻纤维进行处理,破坏纤维与胶质之间的化学键,提高了果胶等胶质的脱落效率,使纤维表面胶质几乎全部脱除,简化了脱胶工艺流程,减少了脱胶过程中化学药品用量。
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公开(公告)号:CN118800957A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410802382.3
申请日:2024-06-20
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/058 , D06M15/37 , D06M101/28
摘要: 本专利公开了一种电子束辐照改善MOF基固态聚合物电解质结构和性能的方法。包括以下步骤:1)通过静电纺丝的方法制备聚丙烯腈纤维;2)将步骤1)中纤维膜置于ZIF‑8前驱体溶液中原位生长负载ZIF‑8晶体,得到负载ZIF‑8晶体的纤维膜;3)配制聚氧化乙烯/锂盐(LiTFSI)聚合物基质溶液,再将聚合物基质溶液浇铸到步骤2)中负载ZIF‑8的纤维膜制备成复合的MOF基固态电解质;4)将步骤3)中的聚合物电解质膜进行电子束辐照处理;辐照完后的优化的固态聚合物电解质用于性能和结构测试。采用本发明方法所得辐照后的MOF基全固态聚合物电解质改善了MOF网络与聚合物基质的相互作用,降低了聚合物结晶度,提高无定形区占比,显著降低了电化学阻抗,提高了离子电导率,从而改善其离子传输性能,且简单高效,避免其他化学改性方式带来的溶剂残留、化学成分的污染问题。
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公开(公告)号:CN118773916A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410680748.4
申请日:2024-05-29
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: D06M14/28 , D06M15/37 , D06M101/32 , D06M101/20
摘要: 本发明公开了一种利用辐照在非织造布表面接枝ZIF‑8的方法。该制备方法的流程为:按照一定比例配置含有亲水连接单体及功能单体ZIF‑8的溶液;在超声浸渍或喷雾喷涂的条件下,将接枝液均匀施加在已预处理过的非织造材料上;在辐照作用下,亲水连接单体发生自聚合,并形成连接纳米粒子和材料的长链,功能单体ZIF‑8以化学键的形式结合到非织造材料上。本发明的非织造材料具有优良的耐久性、亲水性以及抗菌性,其独特的三维网状结构使得ZIF‑8与液体具有充足的接触面积,在血液、食品等液体过滤领域中具有广阔的应用前景,且该制备方法简便易行,绿色环保,纳米粒子和有机单体用量极少,容易实现大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN118650945A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410680719.8
申请日:2024-05-29
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: B32B27/02 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B17/02 , B32B17/10 , B32B17/12 , B32B37/10 , B32B37/06 , D04H13/00 , D04H1/728 , D04H1/4326 , B29D7/01 , B01D61/00
摘要: 本发明公开了一种ZIF‑8改性耐高温复合纳米纤维膜的制备方法,本技术方案针对现有静电纺纳米纤维膜和金属‑有机框架(MOF)材料,尤其是ZIF‑8的结合应用,进行了创新性的改进。在该制备方法中,首先采用静电纺丝技术制备出耐高温的基础纳米纤维膜,进而通过一种特殊的表面处理和浸渍工艺,实现了ZIF‑8纳米颗粒在耐高温纳米纤维膜表面的均匀生长和紧密结合。本发明制得的复合纳米纤维膜不仅具有更高的耐高温性能,而且ZIF‑8的引入显著提升了材料的结构稳定性和长期使用稳定性,能够在高于250℃的高温条件下使用,并且过滤效率高达99.9%,阻力压降仅为76.4Pa。
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公开(公告)号:CN118615887A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410792197.0
申请日:2024-06-19
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院
摘要: 本发明公开了一种含氟聚(酯)酰胺薄层复合反渗透膜及其制备方法和应用,复合反渗透膜由多孔超滤基膜与含氟聚(酯)酰胺薄层复合而成;其中,含氟聚(酯)酰胺薄层由多元胺单体、含氟多酚单体和酰氯单体共聚交联形成、或由多元胺单体、含氟多胺单体和酰氯单体,采用界面聚合法共聚交联形成;该复合反渗透膜,其通过在水相单体中引入含氟多酚单体或含氟多胺单体参与界面聚合反应,成功在分离层中构建出有利于水快速传输且排斥盐的含氟纳米通道,使该含氟聚(酯)酰胺薄层复合反渗透膜具有较好的水渗透性和脱盐率,同时具备良好的脱硼效果和长期稳定性。
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公开(公告)号:CN118718770A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411191562.9
申请日:2024-08-28
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院
摘要: 本发明涉及全热交换领域,具体涉及一种ZIF‑8/聚乙烯醇基全热交换膜的制备方法。本发明是针对全热交换膜易发霉、易滋生细菌、不阻气和全热交换效率低等问题,提供一种ZIF‑8/聚乙烯醇基全热交换膜的制备方法。首先将聚乙烯醇颗粒放入50℃热水中恒温搅拌30min再升温至80℃搅拌40min,然后将ZIF‑8和亲水组分溶解于去离子水中在60℃下搅拌30min,最后将上述两种溶液按比例混合均匀配置成铸膜液,并将铸膜液离心后涂于基材的一面,自然晾干后做全热交换膜用。本发明制备的全热交换膜具有高效的全热交换效率以及抗菌性,在全热交换领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117030081A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310845699.0
申请日:2023-07-11
申请人: 天津工业大学 , 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 韦尔芯智能科技(天津)有限公司
IPC分类号: G01L1/24 , C09D183/04 , C09D133/12
摘要: 本发明公开了一种聚合物基应力传感光子器件,所述的应力传感光子器件采用光学传感的方式监测应力,包括聚合物基上、下包层和设置在上、下包层内的聚合物波导布拉格光栅芯层;通过材料与膜厚的选择,使应力致有效折射率变化远小于应力致光栅周期长度变化,从而忽略由于应力至有效折射率变化,使中心波长变化与光栅周期长度变化线性相关;结果表明所述的应力传感光子器件可检测应力范围为0‑20kPa,灵敏度不小于2nm/kPa,精度为1kPa。与现有技术相比,本发明聚合物基应力传感光子器件具有抗电磁干扰、灵敏度高、输出线性度好、易于集成的优点。
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公开(公告)号:CN118788405A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410803833.5
申请日:2024-06-20
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
摘要: 本发明公开了一种利用微波法制备异质结光催化剂的方法,属于复合光催化剂制备方法领域。步骤如下:首先配置柠檬酸和丁二胺混合溶液,微波加热制备碳点(CDs),再配置CDs和TiO2混合溶液,高温煅烧得到CDs‑TiO2;然后将CDs‑TiO2加入二甲基咪唑有机配体溶液中搅拌均匀,并与硝酸锌溶液混合,用微波加热后离心干燥得到CDs‑TiO2/ZIF‑8异质结光催化剂,本发明的复合光催化剂具备优异的稳定性和大的比表面积,有着较高的可见光催化活性,使其在有机染料和重金属的废水处理中具有广阔的应用前景,且该制备方法绿色简单、反应快速高效,制得光催化剂在可见光下活性高。
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