一种制备纳米纤维气凝胶复合材料的方法

    公开(公告)号:CN110756129B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201911061279.3

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米纤维气凝胶复合材料的方法,将柚子皮切成矩形小块放入反应釜中反应;所得样品置于蒸馏水中放置两天,然后放在冰箱中冷冻;将所得的样品放在冷冻干燥机中冷冻干燥;将所得的样品置于管式炉中升温碳化制备多孔碳;通过静电纺丝分别制备PVA/SiO2纳米纤维和PVDF纳米纤维;将PVA/SiO2纳米纤维在管式炉中碳化去除PVA,得到SiO2纳米纤维;将多孔碳、PVDF纳米纤维、SiO2纳米纤维、和环氧树脂混合分散在莰烯中,搅拌,冷冻干燥,即得。本发明通过纳米纤维作为框架,和多孔碳结合形成具有一定机械强度的纳米纤维气凝胶,该气凝胶具有良好的疏水性能和吸油性能。

    一种制备纳米纤维气凝胶复合材料的方法

    公开(公告)号:CN110756129A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911061279.3

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米纤维气凝胶复合材料的方法,将柚子皮切成矩形小块放入反应釜中反应;所得样品置于蒸馏水中放置两天,然后放在冰箱中冷冻;将所得的样品放在冷冻干燥机中冷冻干燥;将所得的样品置于管式炉中升温碳化制备多孔碳;通过静电纺丝分别制备PVA/SiO2纳米纤维和PVDF纳米纤维;将PVA/SiO2纳米纤维在管式炉中碳化去除PVA,得到SiO2纳米纤维;将多孔碳、PVDF纳米纤维、SiO2纳米纤维、和环氧树脂混合分散在崁烯中,搅拌,冷冻干燥,即得。本发明通过纳米纤维作为框架,和多孔碳结合形成具有一定机械强度的纳米纤维气凝胶,该气凝胶复合材料表现出良好的疏水性,具备较好的吸油和油水乳液分离性能。

    一种制备温敏型Pickering乳化剂的方法

    公开(公告)号:CN106943949B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201710199930.8

    申请日:2017-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种制备温敏型Pickering乳化剂的方法,包括以下步骤:(1)将聚(N‑异丙基丙烯酰胺)和醋酸纤维素分别溶于丙酮中;(2)将聚(N‑异丙基丙烯酰胺)的丙酮溶液作为同轴电喷的壳层溶液,将醋酸纤维素的丙酮溶液作为同轴电喷的核层溶液,进行电喷制备微球;(3)紫外固化灯照射针尖出口固化微球,在装有纯净水的培养皿中收集微球;(4)对含有微球的水溶液进行冻干处理,即得到温敏型Pickering乳化剂。本发明方法通过同轴电喷技术,可以一步直接获得以聚(N‑异丙基丙烯酰胺)为壳层的微球,不需要通过化学合成的方法。得到的电喷微球效率较高,并且可以获得固体产品,便于保存和运输。

    一种制备温敏型Pickering乳化剂的方法

    公开(公告)号:CN106943949A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710199930.8

    申请日:2017-03-29

    CPC classification number: B01F17/0085 B01J13/02

    Abstract: 本发明公开了一种制备温敏型Pickering乳化剂的方法,包括以下步骤:(1)将聚(N‑异丙基丙烯酰胺)和醋酸纤维素分别溶于丙酮中;(2)将聚(N‑异丙基丙烯酰胺)的丙酮溶液作为同轴电喷的壳层溶液,将醋酸纤维素的丙酮溶液作为同轴电喷的核层溶液,进行电喷制备微球;(3)紫外固化灯照射针尖出口固化微球,在装有纯净水的培养皿中收集微球;(4)对含有微球的水溶液进行冻干处理,即得到温敏型Pickering乳化剂。本发明方法通过同轴电喷技术,可以一步直接获得以聚(N‑异丙基丙烯酰胺)为壳层的微球,不需要通过化学合成的方法。得到的电喷微球效率较高,并且可以获得固体产品,便于保存和运输。

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