一种超疏水电热防/除冰涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116554783A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310438202.3

    申请日:2023-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种超疏水电热防/除冰涂层材料及其制备方法,采用碳纤维与导电纳米材料构成微/纳复合功能体,以低表面能高分子为成膜物质,涂层具有电热功能,且表面具有超疏水微/纳防冰构型。其原料包括以下重量份组分:低表面能高分子材料50‑100份,碳纤维10‑30份,纳米材料5‑40份。该制备方法包括以下步骤:称取一定碳纤维及导电纳米材料分散后,加入低表面能高分子材料高速均匀混合后固化涂料,得到超疏水电热防/除冰涂层。与现有技术相比,本发明层材料在冰层覆盖后仍具有主动除冰功能,防/除冰可靠性高;电热防/除冰所需能耗更低;采用单一材料、单层涂层结构,热传导损耗低、利用率高、防/除冰速率高,且涂层可靠性更高、寿命更长。

    一种基于脱支淀粉-玉米醇溶蛋白复合颗粒包埋营养功能成分的缓释递送载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115777914A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211219366.9

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种脱支淀粉‑玉米醇溶蛋白复合颗粒包埋营养功能成分的缓释递送载体及其制备方法,包括:将脱支淀粉与玉米醇溶蛋白利用抗性溶剂法复合形成颗粒,使复合颗粒具有双亲性。通过扫描电镜、傅里叶红外光谱以及接触角测量仪研究复合颗粒的性质,通过红外光谱仪的数据研究了脱支淀粉和玉米醇溶蛋白之间是通过形成氢键复合的。扫描电镜观察到脱支淀粉和玉米醇溶蛋白紧密结合在一起形成复合颗粒,而且,随着脱支淀粉聚合度的减小,复合颗粒逐渐形成网状结构。最重要的是,相比较于玉米醇溶蛋白,复合颗粒的疏水特性得到调节,使之具有较优的稳定Pickering乳液的效果;利用复合纳米颗粒作为乳化剂稳定的Pickering乳液对于姜黄素等营养功能成分具有优良的装载包埋效果,并且随着复合颗粒中脱支淀粉的聚合功能度降低,由复合颗粒稳定的Pickering乳液稳定性也越高,对于营养成分的装载率也提高。

    一种镉离子吸附去除的葡萄皮吸附剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114146693A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111489233.9

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种镉离子吸附去除的葡萄皮吸附剂、制备方法及其应用,所述吸附剂包括如下组分:葡萄皮35‑55份;果胶酶0.5‑1份;纤维素酶0.5‑1份;水45‑55份。所述方法以葡萄皮主要原料,经过酶解、干燥、粉碎等步骤得到能够用于吸附重金属离子镉的吸附材料。本发明的吸附剂能够在有效吸附去除水溶液中的镉离子的同时,还可以增添溶液中葡萄风味的香气,在水产品食品加工中尤其是海鲜酱汁镉离子吸附去除中有广泛的应用。

    结构功能一体化超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109767923B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201811584438.3

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明涉及结构功能一体化超级电容器及其制备方法,该超级电容器包括固态电解质以及设置在固态电解质两侧的碳纤维复合电极。将碳纤维或其编织材料与碳基电极材料复合,形成高导电三维网络,同时用导电聚合物进行修饰,得到碳纤维复合电极,将所得的碳纤维复合电极组装在固态电解质的两侧,得到超级电容器。与现有技术相比,本发明具有抗拉伸强度大、导电性能提升,比表面积增大,比电容量提升,避免漏液等优点。

    一种多孔石墨烯/聚苯胺复合薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113345723A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110478263.3

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种多孔石墨烯/聚苯胺复合薄膜及其制备方法和应用,包括以下步骤:在搅拌下,将过氧化氢溶液逐滴加入到氧化石墨烯分散液中,将混合溶液放入水热釜中,水热反应后,冷却至室温,经过去离子水洗涤,得到多孔石墨烯水凝胶;步骤2,将多孔石墨烯水凝胶转移至含有苯胺单体的氯化氢溶液中,浸泡,转移至含有抗坏血酸的氯化氢溶液中,在低温下反应,经过去离子水洗涤,便得到多孔石墨烯/聚苯胺水凝胶;步骤3,将多孔石墨烯/聚苯胺水凝胶切割成薄片,将薄片在30‑80Mpa的压强下压缩10‑20min,得到多孔石墨烯/聚苯胺复合薄膜。与现有技术相比,本发明在较高的密度下拥有卓越的电化学性能。

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