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公开(公告)号:CN118667199A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410931376.8
申请日:2024-07-12
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及高散热聚碳酸亚丙酯复合膜以及制备方法和应用,其制备方法包括:(1)采用单宁酸对二硫化钼粉末进行剥离,得到MoS2纳米片;将微晶纤维素在柠檬酸与盐酸构成的混酸下加热水解,水解后冷冻干燥得到纤维素纳米晶CNC;(2)将MoS2纳米片、纤维素纳米晶CNC和结合剂混合研磨,接着超声处理,之后干燥制得CNC/MoS2复合料;(3)将CNC/MoS2复合料添加至聚碳酸亚丙酯溶液,均匀分散后流延涂膜,干燥制得高散热聚碳酸亚丙酯复合膜。本发明的高散热聚碳酸亚丙酯复合膜具有生物相容性好、降解率高等优点,强力在9.9MPa以上,导热系数在0.8W/mK以上,抗紫外性能较纯聚碳酸亚丙酯PPC膜大幅提升。
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公开(公告)号:CN118207572A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410215388.0
申请日:2024-02-27
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及碳气凝胶负载钴磷化物电催化剂及其制备方法和应用,其中制备方法包括:(1)取六水合硝酸钴、氟化铵以及含氮化合物均匀分散在纤维素纳米纤维悬浮液中,将其置于反应釜中在110~180℃下反应6~12h,待反应结束后冷却至室温,冷冻干燥得到碳气凝胶;(2)将碳气凝胶置于管式炉中,在600~800℃下氮气气氛中热处理2~4h,待冷却至室温后得到电催化剂前体;(3)将次磷酸钠置于管式炉上游,电催化剂前体置于管式炉下游,在300~500℃下氮气气氛中磷化2~4h,待冷却至室温后得到碳气凝胶负载钴磷化物电催化剂。本发明的电催化剂具有促进析氧反应OER和析氢反应HER的双重性能,可用于水裂解。
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公开(公告)号:CN115558141B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202211274610.1
申请日:2022-10-18
Applicant: 杭州新光塑料有限公司 , 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及基于纤维素纳米烯的高韧性高抗菌可降解复合膜及其制备方法和应用,其制备方法包括:将纤维素类生物质加入反应器中,通氮气后加入浓硫酸,在40‑50℃下反应第一预定时长,之后升温至80‑90℃下反应第二预定时长,制得纤维素纳米烯原液,原液透析直至中性,干燥得到纤维素纳米烯;将聚乳酸溶解于氯仿溶液,得到混合液;将纤维素纳米烯和姜黄素分散于氯仿溶液中,得到分散液;将混合液与分散液搅拌混合,得到成膜液;将成膜液进行流延涂膜,干燥后得到高韧性高抗菌可降解复合膜。本发明的制备方法简单,且制得的复合膜强力达到19MPa,断裂伸长率达到315%,具备良好的抗菌性能,阻隔性能较于纯生物聚酯膜大幅提升。
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公开(公告)号:CN116333376A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310123757.9
申请日:2023-02-16
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明属于阻燃隔热材料制备领域,具体涉及一种阻燃隔热纤维素纳米晶复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将铝盐添加至纤维素纳米晶分散液中,并充分搅拌得到混合液;(2)将混合液置于60‑100℃水浴下搅拌6‑10min,同时逐滴加入强碱溶液得到沉淀物,并清洗、冷冻干燥及研磨,得到待处理粉末;(3)对待处理粉末在保护气氛下进行120‑280℃热处理,得到阻燃隔热纤维素纳米晶复合材料。本发明的阻燃隔热纤维素纳米晶复合材料具有优异的阻燃性能和隔热性能,在纺织、建筑、航空等领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115558141A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211274610.1
申请日:2022-10-18
Applicant: 杭州新光塑料有限公司 , 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及基于纤维素纳米烯的高韧性高抗菌可降解复合膜及其制备方法和应用,其制备方法包括:将纤维素类生物质加入反应器中,通氮气后加入浓硫酸,在40‑50℃下反应第一预定时长,之后升温至80‑90℃下反应第二预定时长,制得纤维素纳米烯原液,原液透析直至中性,干燥得到纤维素纳米烯;将聚乳酸溶解于氯仿溶液,得到混合液;将纤维素纳米烯和姜黄素分散于氯仿溶液中,得到分散液;将混合液与分散液搅拌混合,得到成膜液;将成膜液进行流延涂膜,干燥后得到高韧性高抗菌可降解复合膜。本发明的制备方法简单,且制得的复合膜强力达到19MPa,断裂伸长率达到315%,具备良好的抗菌性能,阻隔性能较于纯生物聚酯膜大幅提升。
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公开(公告)号:CN115557494A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211411778.2
申请日:2022-11-11
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C01B32/205
Abstract: 本发明属于导电纤维素技术领域,具体涉及导电纤维素纳米烯及其制备方法和应用。其中,导电纤维素纳米烯的制备方法,包括以下步骤:将植物纤维素添加至硫酸溶液中,在不高于25℃的环境下通入氮气以隔绝空气;之后在氮气气氛下,于80~95℃的水浴中搅拌反应2~6小时,反应结束后将得到的悬浮液离心水洗、冷冻干燥,得到导电纤维素纳米烯。本发明利用一步硫酸法在低温常压下制备出导电纤维素纳米烯,通过硫酸水合生成共价键时瞬时放出高热量来对纤维素表面进行脱水碳化,然后自组装成高度石墨化碳层,相对于之前的两步硫酸法,赋予其更优异的导电性和更均一可控的尺寸,是理想的导电支撑骨架材料。
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公开(公告)号:CN114539800A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210337304.1
申请日:2022-04-01
Applicant: 浙江理工大学 , 湖州市菱湖新望化学有限公司
Abstract: 本发明属于可热封包装材料的制备领域,具体涉及一种高韧性高透明可热封纤维素膜的制备方法,其步骤包括:(1)纤维素溶解:配制氯化盐溶液,在适当温度下使其达到透明溶液状态后加入植物纤维并使其溶解;(2)共混:待植物纤维的溶解完成后加入增塑剂使其充分共混;(3)涂膜;(4)溶剂置换:涂膜后浸入凝固浴中进行有机溶剂置换,使得残余盐量保持在固定的浓度范围;(5)风干。该方法制备的纤维素膜可完全降解,生物相容性好,呈现高透明与高韧性的特征,在相对较低的温度下即可进行热粘合,扩大了纤维素膜在食品、化妆品等不同产业的应用场景。
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公开(公告)号:CN108892911B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810596316.X
申请日:2018-06-11
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C08L33/20 , C08L75/04 , C08L67/02 , C08L69/00 , C08L67/04 , C08L23/06 , C08L27/06 , C08K7/10 , C08J9/28 , D01F8/08 , D01F8/16 , D01F8/14 , D01F8/06 , D01F8/10 , D01F9/08
Abstract: 本发明提出了一种热粘合加固纳米纤维组装的3D多孔交联复合气凝胶制备方法,具体是以聚丙烯腈(PAN)和热塑性高分子共混静电纺丝,与二氧化硅(SiO2)纳米纤维在非溶剂中均质分散,分散体经过冷冻成型‑干燥和简单热固定型,纤维表面的相对低熔点的热塑性高分子热熔后冷却作为原位粘结点,纳米纤维形成各向同性分布的3D多孔网络结构,其中PAN纳米纤维作为回弹单元和SiO2纳米纤维作为刚性支撑单元,从而组装成高回弹的3D多孔交联复合气凝胶。该气凝胶材料具有高比表面积、多孔结构、高孔隙率、超疏水性、超轻、超弹、可重复利用的优异特性,在能源、环境、医疗卫生、航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111647183A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010572177.4
申请日:2020-06-22
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明提出了一种无机微粉/PBAT全降解复合薄膜的制备方法,要点在于热熔吹膜生产PBAT薄膜的过程前加入一定比例的无机微粉,生产出性能优异的全降解复合薄膜,其中无机微粉来源于自然界的各类石头粉,储量丰富,价格低廉;一定量的无机微粉的添加不仅降低了PBAT薄膜的易粘连特性,而且提高了薄膜的硬挺度,这些有利于PBAT吹膜制袋工艺,同时,无机微粉的添加降低了生产成本,为全降解材料的快速推广应用提供了捷径。
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公开(公告)号:CN110279653A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910605911.X
申请日:2019-07-05
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明提出了一种适宜人体体温的温敏智能药物释放相变材料的制备方法,采用方法的要点是使用自由基沉淀聚合法合成聚N-异丙基丙烯酰胺纳米凝胶因子(PNIPAAM),采用球形纤维素纳米晶(CNC)-氧化锌(ZnO)为模板,将PNIPAAM纳米凝胶因子负载在球形纤维素纳米晶(CNC)-氧化锌(ZnO)模板上,负载相应的药物,之后用相变材料十四醇40℃熔化并包裹负载药物的纳米凝胶微球,用注射器挤出不同尺寸的相变颗粒。该适宜人体体温的温敏智能药物释放相变材料具有相容性好,毒性低,药物可控释放等一系列优良特性,顺应了未来智能生物医用材料的发展趋势,具有现实意义和应用价值。
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