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公开(公告)号:CN113019153A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110169888.1
申请日:2021-02-08
Applicant: 厦门大学
IPC: B01D69/12 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D71/80 , B01D53/86 , B01D53/38 , B01D46/54 , B01D46/00 , A61L9/16 , A61L9/18 , B01J21/06
Abstract: 本发明公开了一种疏水透气光催化聚合物纳米复合膜及其制备方法和应用,其水接触角为145°‑155°,包括网状基底和由混合浆料在非溶剂气氛中经蒸气诱导相分离后固化于该网状基底上的聚合物膜层。本发明通过蒸气诱导相分离与表面涂覆技术,使氢化苯乙烯三嵌段共聚物在高强网状基底上经蒸气诱导相分离过程,从而产生三维网孔状微观结构且纳米粒子均匀粘附在嵌段共聚物基体上,所需原料价格低廉,来源广泛,无需用到复杂且昂贵的仪器设备与危险化学品,也无需复杂的化学处理过程,制备过程简单高效、安全,所涉及的溶剂可完全回收因而环保。
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公开(公告)号:CN107915869B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201711164730.5
申请日:2017-11-21
Applicant: 厦门欧凯科技有限公司 , 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种水分散性微晶纤维素、制备方法及用途。其由表面改性的微晶纤维素和水溶性天然高分子胶制备得到。可作为食品添加剂的增稠剂、稳定剂或乳化剂。其在水中具有良好的悬浮稳定性,可减少中性乳品饮料的沉淀、分层现象,同时不会影响产品的口感。
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公开(公告)号:CN104157833B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410422056.6
申请日:2014-08-25
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/133 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01G11/32 , H01G11/46 , H01G11/86
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种石墨烯/二氧化钛复合多孔材料及其制备方法和用途,涉及多孔材料。所述复合材料具有相互贯通的孔隙结构,基体结构尺度为100nm~5μm,孔径为100nm~5μm,是三维网孔结构;基体微观结构是石墨烯组成连续相,纳米二氧化钛分散在分散的石墨烯片层上。将苯乙烯嵌段共聚物溶于选择性溶剂中形成聚合物胶束溶液;加入氧化石墨烯溶液,待其混匀后再加入二氧化钛超声后流延在置于沉淀剂的饱和气氛中的载板上,待溶剂挥发后,即得聚合物/氧化石墨烯/二氧化钛复合多孔材料,再连同载板置于惰性气氛中碳化,即得产物。可在制备石墨烯/二氧化钛多孔复合电极中应用,所述电极可用于光催化、锂电池和超级电容器等领域。
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公开(公告)号:CN102391537A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110198854.1
申请日:2011-07-15
Applicant: 厦门大学
IPC: C08J7/12 , C08J7/04 , C08L5/08 , C08L3/02 , C08L5/04 , C08L5/12 , C08L89/00 , C08L71/08 , C08L77/00 , C08L79/08 , A61K9/00 , A61K47/42 , A61K47/36 , A61K47/34 , A61L27/52
Abstract: 一种多层水凝胶及其制备方法与应用,涉及一种高分子水凝胶。提供一种形状结构可控,具有“洋葱”形貌的多层水凝胶及其制备方法与应用。所述具有“洋葱”形貌的多层水凝胶由凝胶核模板和覆盖在凝胶核模板外部的多层膜水凝胶组成。1)将制备凝胶核的材料溶解后,再凝胶化,制得凝胶核模板;2)将凝胶核模板浸渍在交联剂水溶液中,使凝胶核吸附交联剂;3)将吸附交联剂的凝胶核模板浸渍于水溶性高分子溶液中,制得单层膜覆盖的水凝胶;4)重复步骤2)和3),即得产品。取材广泛,模板形状及大小可任意设计,多层水凝胶的形状也能随需要而设计,每一层凝胶的微观结构都是大孔径网络结构,使其在药物包埋、药物缓释和组织工程中有应用前景。
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公开(公告)号:CN101481461B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200910111001.2
申请日:2009-02-03
Applicant: 厦门大学
IPC: C08J3/12 , C08L53/00 , C09D153/00 , D06M15/233
Abstract: 一种苯乙烯嵌段共聚物微一纳米微球的制备方法及应用,涉及一种微-纳米微球。提供一种方法简单易行,所制得的微-纳米微球有良好的表观特性,微-纳米微球分布均匀、粒径可控,尺寸在几纳米到几十微米之间的苯乙烯嵌段共聚物微-纳米微球的制备方法及应用。将苯乙烯嵌段共聚物溶解于溶剂中,得苯乙烯嵌段共聚物溶液;将苯乙烯嵌段共聚物溶液涂覆在固体表面并暴露在沉淀剂蒸汽气氛中,即制得苯乙烯嵌段共聚物微-纳米微球。所述的苯乙烯嵌段共聚物微-纳米微球的微球涂特性为超疏水性,采用紫外光照射或臭氧处理,具有超疏油特性,因此苯乙烯嵌段共聚物微-纳米微球可作为涂料以及织物的整理等。
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公开(公告)号:CN114471389B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210046308.4
申请日:2022-01-14
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋高分子微球的微流控制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)以海洋高分子溶液为内相液体,以有机溶剂作为外相液体,将内相液体和外相液体同时通入到微流控装置中,在外相液体的强剪切作用下,内相液体在毛细管出口形成独立微液滴;(2)上述独立微液滴在外相液体的携带下进入接受液中,逐渐固化析出并凝聚,再经过熟化,即得到稳定的所述海洋高分子微球。本发明采用无乳化剂、无有机交联剂的微流控法制备海洋高分子微球,避免了乳化剂、有机交联剂的毒性、有害性,也避免了繁琐的乳化剂和未反有机应交联剂的洗脱、由此产生的废水排放以及残留等问题。
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公开(公告)号:CN117683170A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202211079473.6
申请日:2022-09-05
Applicant: 厦门延江新材料股份有限公司 , 厦门大学
IPC: C08F220/18 , C08F220/20 , C08F222/20 , C08F283/06 , C08F220/32 , C08F2/48 , C08F2/24 , C08J9/00 , C08L33/08 , C08L33/10 , C08L51/08 , A61L15/24 , A61L15/42
Abstract: 本发明公开了一种亲水性聚合物泡沫材料的制备方法与应用,包括如下步骤:(1)将含水溶性电解质的水相加入到以单体、交联剂、乳化剂和光引发剂组成的油相中,形成高内相乳液;(2)采用光引发上述高内相乳液聚合、固化;(3)固化后的材料经挤压脱水、干燥处理,得到亲水性的多孔、开孔聚合物泡沫材料。本发明通过亲水性丙烯酸酯单体增强多孔聚合物泡沫材料亲水性;采用两亲性三嵌段共聚物作为乳化剂,避免了繁琐的洗涤等后处理过程;同时通过光引发快速聚合,由此便于多孔、开孔聚合物泡沫材料的工业化连续制备;所得亲水性聚合物泡沫材料可作为吸附材料、吸水材料。
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公开(公告)号:CN117546869A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311523068.3
申请日:2023-11-15
Applicant: 厦门大学
IPC: A01N59/16 , A01N59/20 , A01N33/12 , A01N57/18 , A01N47/44 , A01N25/10 , A01N25/26 , A01N25/28 , A01P1/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C08K9/10 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K7/06 , C08L23/06 , C08L77/00
Abstract: 本发明公开了一种三层核壳结构纳米复合抗菌材料及其制备方法和应用,具有一内核,该内核外包覆一抗菌高分子材料层,该抗菌高分子材料层外包覆一醇溶蛋白层。本发明中的内核金属或金属氧化物纳米粒子提供长久抗菌性能,中间层高分子季铵盐在水或水汽存在下逐步溶解、释放以提供长效的直接接触型抗菌性,同时最外层疏水性醇溶蛋白与树脂相容性使三层核壳结构复合纳米材料具有良好的分散性。
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公开(公告)号:CN114471389A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210046308.4
申请日:2022-01-14
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋高分子微球的微流控制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)以海洋高分子溶液为内相液体,以有机溶剂作为外相液体,将内相液体和外相液体同时通入到微流控装置中,在外相液体的强剪切作用下,内相液体在毛细管出口形成独立微液滴;(2)上述独立微液滴在外相液体的携带下进入接受液中,逐渐固化析出并凝聚,再经过熟化,即得到稳定的所述海洋高分子微球。本发明采用无乳化剂、无有机交联剂的微流控法制备海洋高分子微球,避免了乳化剂、有机交联剂的毒性、有害性,也避免了繁琐的乳化剂和未反有机应交联剂的洗脱、由此产生的废水排放以及残留等问题。
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公开(公告)号:CN111135732A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911371642.1
申请日:2019-12-26
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种含氟聚合物薄膜及其制备方法和应用,由包括含氟聚合物、改性添加剂、含氟聚合物良溶剂和含氟聚合物不良溶剂在内的原料组分通过蒸汽诱导相分离法制成,其具有对称膜或不对称膜性质,其微观形貌包括致密状、结节状和细胞状孔,其孔隙率为20-85%,其孔径范围为150-3000nm。本发明含氟聚合物薄膜可为对称或非对称膜,微观形貌、表面性能、孔隙率、孔径可调节,在分离领域如微滤、超滤以及油水分离、乳液油水分离方面具有应用前景,也可用于电池隔膜。
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