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公开(公告)号:CN118440393A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410729359.6
申请日:2024-06-06
Applicant: 浙江理工大学桐乡研究院有限公司
IPC: C08J9/28 , C02F1/28 , C08L1/04 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素基多孔凝胶吸附材料及其可控制备方法,其中,制备方法包括:将纳米纤维素和分散剂进行充分混合制备乳化液,之后与交联剂小分子单体经亲核取代反应进行交联聚合,制备得到纳米纤维素基多孔凝胶吸附材料。本发明的制备方法,步骤简单,反应条件较温和;所得纳米纤维素基多孔凝胶吸附材料具有可控的多级孔结构,较高的比表面积、孔隙率以及多种类的活性结合位点,可用于染整废水中污染物的高效去除;并可简单实现循环利用,循环吸附20次,纳米纤维素基多孔凝胶吸附材料仍能保持较高的吸附效果。
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公开(公告)号:CN113224291B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110332392.1
申请日:2021-03-26
Applicant: 浙江理工大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种氮硫掺杂碳负载Fe7S8电池负极材料的制备方法及其应用。本发明以高含氮量的丝胶蛋白为原料,丝胶蛋白吸附Fe3+后,通过溶剂热碳化和高温硫化,即得所述氮硫掺杂碳负载Fe7S8电池负极材料,以及该氮硫掺杂碳负载Fe7S8电池负极材料制备钠离子电池的应用。相对现有技术,本发明制备的电池负极材料的优点在于氮硫掺杂碳与Fe7S8复合组成的纳米颗粒具有良好的结构稳定性,减缓电池在充放电过程中的体积膨胀;同时促进了电极中的电子电导,缩短钠离子的扩散距离,并抑制了反应过程中多硫化物的穿梭效应,提高钠离子电池的安全性。本发明的制备工艺简单,易于规模化生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113882139A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111218488.1
申请日:2021-10-20
Applicant: 浙江理工大学
IPC: D06M11/155 , D06M11/71 , D06M101/12
Abstract: 本发明涉及一种各向异性丝素基纳米磷酸钙复合材料的制备方法,包括蚕茧去除丝胶‑‑用蒸馏水彻底洗涤纤维蛋白、用溴化锂溶液溶解、用超纯水透析、除去不溶物质,得到浓度为11~12wt%的丝素溶液,添加丝素溶液和5wt%PEO溶液,使用平行电极收集器得到平行排列的纳米丝素纤维组成的薄膜,将薄膜进行不同方向的堆叠并裁剪,使用甲醇溶液进行浸泡,干燥得到三维丝素蛋白框架,放入氯化钙水溶液中浸泡,然后用超纯水浸泡,干燥,将三维丝素蛋白框架放入20ml200mM,K2HPO4·3H2O水溶液中浸泡,再次在超纯水中浸泡、干燥,加入饱和磷酸钙溶液,将三维丝素蛋白框架矿化、热压处理。本发明的优点:具有高度取向的纤维垫有效的诱导无机相的矿化和生长的仿生材料。
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公开(公告)号:CN113224291A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110332392.1
申请日:2021-03-26
Applicant: 浙江理工大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种氮硫掺杂碳负载Fe7S8电池负极材料的制备方法及其应用。本发明以高含氮量的丝胶蛋白为原料,丝胶蛋白吸附Fe3+后,通过溶剂热碳化和高温硫化,即得所述氮硫掺杂碳负载Fe7S8电池负极材料,以及该氮硫掺杂碳负载Fe7S8电池负极材料制备钠离子电池的应用。相对现有技术,本发明制备的电池负极材料的优点在于氮硫掺杂碳与Fe7S8复合组成的纳米颗粒具有良好的结构稳定性,减缓电池在充放电过程中的体积膨胀;同时促进了电极中的电子电导,缩短钠离子的扩散距离,并抑制了反应过程中多硫化物的穿梭效应,提高钠离子电池的安全性。本发明的制备工艺简单,易于规模化生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104710038B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510115930.6
申请日:2015-03-17
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C02F9/04 , C02F103/30
Abstract: 本发明提供了一种利用纤维素基絮凝剂混凝脱色印染废水的方法。采用方法的要点是将印染废水引入废水贮存池,先经聚合硫酸铝脱稳预处理,再投入纤维素基絮凝剂和一定量助凝剂,进行搅拌、静置和沉淀,最终得到较为清澈的上清液和絮凝沉淀物,上清液可以考虑回用印染工段或进一步生化处理。该工艺过程简易、高效、环保,处理成本较低,特别适用于印染废水的絮凝脱色过程。本发明将预过滤的印染废水直接进行纤维素基絮凝剂的絮凝脱色处理,简化了印染废水脱色的处理工艺,进一步提高了印染废水净化效率,有望实现印染废水部分循环回用,以减少生产过程清水消耗和降低外排废水污染负荷,具有重要的生产和环保意义。
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公开(公告)号:CN113456610A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110555951.5
申请日:2021-05-21
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用作抗氧化应激损伤的二氧化锰/丝胶蛋白杂化纳米颗粒及其制备方法。采用的方法是将丝胶蛋白和高锰酸钾反应以连接二氧化锰,之后在锰离子的诱导下在温和的环境中制备出二氧化锰/丝胶蛋白杂化纳米颗粒。该方法的优点在于:工艺过程简单,反应条件温和;制备的杂化纳米颗粒对一定浓度的过氧化氢具有良好的降解能力;具有良好的生物相容性和生物可降解性。有望在治疗由酒精引起的氧化应激损伤领域中得到应用。
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公开(公告)号:CN106006903B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610362998.9
申请日:2016-05-27
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C02F1/56
Abstract: 本发明公开了一种竹浆纤维素&聚N‑乙烯基甲酰胺复合絮凝脱色材料的制备方法,采用方法的要点是将竹浆浆板经过剪断、水洗、干燥、粉碎处理粉碎纤维素,采用氢氧化钠和尿素溶液冷冻处理溶解纤维素,经自由基引发与聚N‑乙烯基甲酰胺接枝共聚制得一种复合絮凝脱色材料产品。本发明在保证产品具有良好的絮凝脱色效果同时,使用竹浆纤维素为原料,扩充了制备絮凝脱色材料的原料范围,不但可以降低生产成本,提高经济效益,还可拓展竹浆纤维的应用领域,提高产品附加值,具有显著的社会和经济效益。
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公开(公告)号:CN106006903A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610362998.9
申请日:2016-05-27
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C02F1/56
Abstract: 本发明公开了一种竹浆纤维素&聚N‑乙烯基甲酰胺复合絮凝脱色材料的制备方法,采用方法的要点是将竹浆浆板经过剪断、水洗、干燥、粉碎处理粉碎纤维素,采用氢氧化钠和尿素溶液冷冻处理溶解纤维素,经自由基引发与聚N‑乙烯基甲酰胺接枝共聚制得一种复合絮凝脱色材料产品。本发明在保证产品具有良好的絮凝脱色效果同时,使用竹浆纤维素为原料,扩充了制备絮凝脱色材料的原料范围,不但可以降低生产成本,提高经济效益,还可拓展竹浆纤维的应用领域,提高产品附加值,具有显著的社会和经济效益。
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公开(公告)号:CN104646062A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510074499.5
申请日:2015-02-12
Applicant: 浙江理工大学
IPC: B01J31/28 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种竹浆纤维素基集成芬顿催化剂Fe3+C2O4/R的制备方法。采用方法的要点是将三价铁与草酸配位形成络合物Fe3+C2O4,再将其负载于由竹子浆板合成的竹浆纤维素基多孔树脂R上,形成集成芬顿催化剂Fe3+C2O4/R,在可见光下即可加速催化过氧化氢降解印染废水中染料类有机污染物。该方法形成的产品高效、环保、成本低,解决了传统芬顿氧化降解染料类有机污染物过程中,芬顿试剂不能重复利用进而造成二次污染,氧化成本高、降解效率低等问题,同时提出一条高值化利用我国竹子资源的创新思路,具有显著的环境和社会意义。
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