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公开(公告)号:CN107488838A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201610409232.1
申请日:2016-06-12
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: C23C18/1216 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种在金属基板表面构筑抗菌功能微纳结构的方法,经金属表面清洗—退火热处理—提拉制备ZnO籽晶层—水热生长纳米阵列—的工艺进行表面处理,最后获得长有ZnO纳米阵列的金属板目标产物。本发明方法制备的ZnO阵列具有大量纳米级尖端阵列结构,阵列密度能达1×107~1×109根/cm2,组成阵列的纳米棒针尖直径在30~150nm。该阵列表面能够通过与细菌菌体接触而迅速发挥杀菌性,能够在1min内杀灭表面细菌,对大肠杆菌(ATCC 25922)和金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)的杀菌率可达99.99%以上,且具有快速广谱杀菌性。
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公开(公告)号:CN105670005B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201610184356.4
申请日:2016-03-25
Applicant: 西南交通大学
IPC: C08J3/05
Abstract: 本发明公开了一种基于可控溶解制备纤维素纳米晶分散液的工艺方法,采用纤维素溶剂为有机碱/尿素/水混合体系,有机碱浓度为30~45wt%,尿素浓度为1~24wt%,其余为水,而纤维素浓度为0.1~35.0wt%。本发明基于调控纤维素溶剂的双亲特性并诱导其对纤维素不同结晶程度区域产生差异化溶解性的原理,提出了纤维素的可控选择性溶解技术,通过纤维素溶剂对纤维素材料中非结晶及半结晶区域的可控选择性溶解,从而制备纤维素纳米晶分散液,经进一步常规处理即得纯品纤维素纳米晶。所制备的纤维素纳米晶具有天然纤维素的化学结构。本发明工艺简单、条件温和,对设备要求也较低,制备过程中对环境无污染,适合于工业化生产,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106905438A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710148904.2
申请日:2017-03-14
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: C08G81/00 , A01N43/16 , C08B15/06 , C08B37/003
Abstract: 本发明公开一种壳聚糖季铵盐抗菌纤维素及其制备方法。该方法主要以纤维素为基体,通过酰胺化反应接枝壳聚糖,再对壳聚糖进行季铵化反应获得表面接枝壳聚糖季铵盐的抗菌纤维素;该方法采用化学接枝含有较多氨基的季铵盐前驱体,随后季铵化的技术,在材料表面获得稳定有效的抗菌基团,步骤简单,成本低廉,反应效率高,具有生物可降解性、生物相容性,对环境友好,所制备的抗菌剂抗菌性能稳定持久,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌都具有优异的抗菌性能,而且按本发明方法制备的抗菌剂可以循环使用,对纤维素基体无破坏作用。
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公开(公告)号:CN106633037A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611157447.5
申请日:2016-12-15
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/尼龙‑6复合材料制备方法,包括以下步骤,(1)己内酰胺单体预处理;(2)石墨预插层及溶胀;(3)原位聚合与石墨层剥离;(4)产物清洗与干燥;本发明通过单体预插层并在石墨层间进行原位聚合反应,实现尼龙‑6合成的同时,剥离天然石墨为石墨烯,从而制得石墨烯/尼龙‑6高导热复合材料;制备的复合材料导热填料石墨烯分散均匀、制备流程短、成本低、制备流程短、控制简单,与现有的制备方法相比制备的石墨烯/尼龙‑6复合材料导热性能好,并且适用于商业化生产及应用;可进一步扩大尼龙系列复合材料在诸如电子电器、通讯产品、机械工业等领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN106118198A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610528275.1
申请日:2016-07-06
Applicant: 西南交通大学
IPC: C09D5/14 , C08L21/00 , C08L101/00 , C08L79/02 , D01F1/10
CPC classification number: C09D5/14 , C08L21/00 , C08L79/02 , C08L101/00 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管表面原位季铵化抗菌剂的制备方法,以酸化碳纳米管为载体,首先在其表面接枝聚乙烯亚胺,并对接枝的聚乙烯亚胺依次进行叔胺化和季铵化反应形成碳纳米管原位季铵化的季铵盐长效抗菌剂。本发明方法简单安全,对环境更加友好,抗菌剂的合成方法简易,使用设备少,抗菌效果优异、使用安全性高,具有广泛的应用价值,可应用于涂料、塑料、橡胶、纤维等基材,以及水处理和空气净化等材料制备和装置系统。本发明的目标产物对金黄色葡萄球菌和大肠杆杆菌典型细菌的最小抑菌剂量分别低至50mg/L和20mg/L。
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