多孔界面光热蒸发材料的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117050371A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310855934.2

    申请日:2023-07-12

    申请人: 南通大学

    摘要: 本发明公开了一种多孔界面光热蒸发材料的制备方法与应用,属于海水淡化技术领域。采用的技术方案是通过低温/劣溶剂共引发相分离法,换洗出良溶剂和劣溶剂,形成光热材料和氧化铝纤维掺杂亲水性聚合物基质的多孔界面光热蒸发材料,具有较好的连续供水能力,氧化铝纤维沿光热蒸发方向定向排列,光热转换更为均匀;将多孔界面光热蒸发材料用于界面光热蒸发器,界面光热蒸发器漂浮在水面上,多孔界面光热蒸发材料的底面与水面接触,实现源源不断地向界面光热蒸发器的表面进行供水,以达到界面蒸发的作用。

    一种琼脂糖-细菌纤维素复合凝胶的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116589735A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310540771.9

    申请日:2023-05-12

    申请人: 南通大学

    IPC分类号: C08J7/12 C08L1/02 G01K5/02

    摘要: 本发明公开了一种琼脂糖‑细菌纤维素复合凝胶的制备方法和应用,属于复合凝胶技术领域。所述制备方法包括以下步骤:(1)将琼脂糖溶于去离子水中,溶解搅拌,制得浓度为0.5~2wt%的琼脂糖水溶液;(2)将细菌纤维素凝胶浸渍在琼脂糖水溶液中进行复合整理,复合整理温度为80~90℃,得到琼脂糖插层改性的细菌纤维素凝胶;(3)将改性凝胶经过冷却,得到琼脂糖‑细菌纤维素复合凝胶。本发明制得的复合凝胶具有良好的力学性能,该复合凝胶在温度传感器中的应用,干燥处理条件为70~80℃下进行干燥,溶胀条件为浸渍在60~90℃的去离子水中进行溶胀,赋予复合凝胶收缩‑溶胀性、温度响应性和离子响应性。

    氨基改性海藻酸钙纤维非织造织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN115874445A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211613243.3

    申请日:2022-12-15

    申请人: 南通大学

    摘要: 本发明公开了一种氨基改性海藻酸钙纤维非织造织物及其制备方法,属于织物表面处理技术领域,其制备方法包括以下步骤:步骤1、将海藻酸钙纤维非织造织物经水洗后浸泡在戊二醛水溶液中反应;步骤2、对步骤1所得的戊二醛接枝海藻酸钙纤维非织造织物进行干燥处理;步骤3、将戊二醛接枝海藻酸钙纤维非织造织物浸泡在端氨基超支化聚合物溶液中反应;步骤4、对步骤3所得的氨基改性海藻酸钙纤维非织造织物进行干燥处理。所制备的产品对铅离子吸附量高,可用于含铅污水的净化处理,制备方法操作简单,稳定性好,成本较低,操作条件要求低,有利于进行大规模工业化生产。

    一种易拆卸粘接复合凝胶
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117186813A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311248591.X

    申请日:2023-09-25

    申请人: 南通大学

    摘要: 本发明公开了一种易拆卸粘接复合凝胶,属于易拆卸粘接材料技术领域。该复合凝胶包括凝胶A和凝胶B,凝胶A的制备方法为:以丙烯酰胺与丙烯酰胺基‑β‑环糊精为原料,N、N′‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂通过自由基共聚合反应,得到β‑环糊精‑聚丙烯酰胺凝胶;所述凝胶B的制备方法为:利用高碘酸钠氧化裂解细菌纤维素,经过聚乙胺氨基化改性,与1‑金刚烷甲酸通过酰胺化反应制得金刚烷基‑细菌纤维素凝胶。在去离子水中凝胶A和凝胶B进行粘接形成复合凝胶,在乙醇中复合凝胶发生拆卸得到凝胶A和凝胶B,粘结和拆卸具有可重复性。

    一种用于海水淡化及亚甲基蓝吸附的MnO2/聚吡咯棉针刺毡的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118304866A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410429032.7

    申请日:2024-04-10

    申请人: 南通大学

    摘要: 本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种用于海水淡化及亚甲基蓝吸附的MnO2/聚吡咯棉针刺毡的制备方法和应用,通过两步浸渍法,简便地使二氧化锰催化吡咯在棉针刺毡上自聚合,并由于聚吡咯的亚氨基与纤维素的羟基形成氢键,成功地将二氧化锰/聚吡咯负载在棉纤维针刺布上制备出MnO2/聚吡咯棉针刺毡。本发明制得的MnO2/聚吡咯棉针刺毡具有海水淡化及亚甲基蓝废液吸附的双功能,其特点是有较宽的光谱吸收、大比表面积、可调浸润性,具有高光热转换效率、良好的热集中、高效的水运输能力和低热损失能力,可实现持续高效的界面蒸发,获得洁净水的同时还对亚甲基蓝废液具有一定吸附作用。

    一种易解体细菌纤维素凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN117229735A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311242924.8

    申请日:2023-09-25

    申请人: 南通大学

    摘要: 本发明公开了一种易解体细菌纤维素凝胶的制备方法,属于凝胶技术领域。该制备方法为将丙烯酰胺基‑β‑环糊精、丙烯酰胺基‑金刚烷分别与丙烯酰胺、丙烯酰基‑细菌纤维素凝胶经共聚合分别制得β‑环糊精基‑丙烯酰基‑细菌纤维素凝胶、金刚烷基‑丙烯酰基‑细菌纤维素凝胶;β‑环糊精基‑丙烯酰基‑细菌纤维素凝胶、金刚烷基‑丙烯酰基‑细菌纤维素凝胶在去离子水进行粘接形成细菌纤维素凝胶,细菌纤维素凝胶在乙醇中解体得到β‑环糊精基‑丙烯酰基‑细菌纤维素凝胶、金刚烷基‑丙烯酰基‑细菌纤维素凝胶。本发明的易解体细菌纤维素凝胶实现不使用粘合剂在乙醇中易解体,在水中具有较强附着力,通过简单温和的条件实现多次解体和再粘接。