一种表面具有微纳米结构的丝素蛋白纳米过滤膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107441848B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201710671426.3

    申请日:2017-08-08

    IPC分类号: B01D46/54 B01D67/00 B01D71/06

    摘要: 本发明公开了一种表面具有微纳米结构的丝素蛋白纳米过滤膜、制备方法及其应用,其具体操作步骤如下:将蚕丝经过脱胶、溶解、透析、过滤、离心、浓缩后得到的丝素蛋白溶液与聚合物溶液混合均匀,通过静电纺丝和后处理后制备出表面具有微纳米结构的丝素蛋白纳米纤维过滤膜。其中纳米纤维直径为100–1000nm,膜的厚度为2‑10um,纤维膜孔隙率为60–85%,孔径大小为20–500nm,对PM2.5、PM10的过滤效率可以达到99%以上。本发明的工艺简单,过程无毒环保,在个人用和工业用空气过滤设备领域具有广阔的应用前景。

    一种微结构化压敏传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN107478361B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201710672381.1

    申请日:2017-08-08

    IPC分类号: G01L1/16

    摘要: 本发明提供了一种柔性压敏传感器及其制备方法,所述传感器由微结构化的柔性基板和金属导电层相复合。利用静态呼吸图的方法可获得高度有序的凹坑状孔洞,并利用聚二甲基硅氧烷复制其结构,获得半球阵列结构的弹性基板。之后负载金属层的两片薄膜与银电极和导线组装,可获得柔性压敏传感器。本发明微结构化的压敏传感器,通过微结构间接触面积随压力的变化,产生相应的电性能响应信号,不仅具备高灵敏度和柔性,还具有良好的耐久性和稳定性。

    一种用于热催化氧化甲苯的分子筛负载氧化锰催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109603899A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811440916.3

    申请日:2018-11-29

    IPC分类号: B01J29/16 B01D53/86 B01D53/72

    摘要: 本发明公开一种用于制备热催化氧化甲苯的分子筛负载氧化锰催化剂及其制备方法,以高锰酸钾与硝酸锰作为催化剂的金属元素来源,以分子筛为负载,在模板剂存在的条件下,利用高锰酸钾与硝酸锰的氧化还原反应,将氧化锰沉淀在分子筛表面,后经过洗涤、干燥、灼烧,制备得到用于热催化氧化甲苯的分子筛负载氧化锰催化剂;所述的模板剂为聚环氧乙烷-聚环氧丙烷-聚环氧乙烷三嵌段共聚物。在255℃下,空速45000mL/(g·h),对甲苯(≥200ppm)的转化率达到了90%以上,其催化活性高、制备方法简单、成本低廉等优点,可用于工业和环境治理等领域。

    一种表面具有微纳米结构的丝素蛋白纳米过滤膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107441848A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710671426.3

    申请日:2017-08-08

    IPC分类号: B01D46/54 B01D67/00 B01D71/06

    摘要: 本发明公开了一种表面具有微纳米结构的丝素蛋白纳米过滤膜、制备方法及其应用,其具体操作步骤如下:将蚕丝经过脱胶、溶解、透析、过滤、离心、浓缩后得到的丝素蛋白溶液与聚合物溶液混合均匀,通过静电纺丝和后处理后制备出表面具有微纳米结构的丝素蛋白纳米纤维过滤膜。其中纳米纤维直径为100–1000nm,膜的厚度为2-10um,纤维膜孔隙率为60–85%,孔径大小为20–500nm,对PM2.5、PM10的过滤效率可以达到99%以上。本发明的工艺简单,过程无毒环保,在个人用和工业用空气过滤设备领域具有广阔的应用前景。

    一种碳纳米管/膨胀石墨/聚丙烯导电复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103627089B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310703867.9

    申请日:2013-12-19

    摘要: 本发明涉及一种碳纳米管/膨胀石墨/聚丙烯导电复合材料的制备方法,将碳纳米管、膨胀石墨和聚丙烯树脂均匀混合,通过挤出成型得到复合材料,然后调节熔体温度、保压压力、注射压力和注射速度四个注塑工艺参数以改善PP/CNTs/EG注塑制品的导电性能。该方法不但能改善碳纳米管在聚丙烯基体积中的取向排列问题,而且能够作为碳纳米管相互接触的连接点提高其导电性能,解决了CNTs在注塑过程中易取向,难分散的问题,并且增加碳纳米管与膨胀石墨的接触,形成了良好的导电网络;本发明通过加入膨胀石墨并调整注塑工艺,能够改善聚丙烯/碳纳米管在注塑成型时导电率低的问题,简单有效,拓宽聚丙烯纳米复合材料在导电领域的应用范围。