-
公开(公告)号:CN116478326B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310438949.9
申请日:2023-04-23
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F220/32 , C08F222/20 , C08F2/48 , B01J20/26 , B01J20/30 , C09D133/14 , C09D5/03
Abstract: 本发明公开了一种聚丙烯酸酯微球及其应用,粒径为1‑200μm,其表面呈光滑或褶皱形貌,其内部呈实心或多孔结构,其由乳液经光固化反应制成,该乳液由油相液体、去离子水和Pickering乳化剂混合均质而成,该油相液体有丙烯酸酯单体、交联剂、稀释剂和裂解型自由基光引发剂混合而成,其中,交联剂为多官能度丙烯酸酯,稀释剂为水不溶性有机溶剂,Pickering乳化剂为环糊精类化合物。本发明采用乳液模板法制备聚丙烯酸酯微球,操作简便,且产率较高,同时,所添加的水作为连续相,聚合后可直接排放,且无其它副产物产生,因而制备过程绿色环保。
-
公开(公告)号:CN116284987B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310321250.4
申请日:2023-03-29
Applicant: 厦门大学
IPC: C08J9/40 , C08L5/04 , C08L5/00 , C08L5/06 , C08L1/28 , C08K3/26 , C08K5/098 , C08K5/41 , C08K5/521 , C08K5/42 , C08K5/20 , C08K5/19
Abstract: 本发明公开了一种生物质基复合凝胶泡沫及其制备方法。本发明通过溶胶‑凝胶转化法,将表面活性剂与生物大分子溶液依次加入纳米碳酸钙悬浮液中,随后物理发泡,再置于模具里并浸泡在盐溶液中,固化反应后得到生物质基复合凝胶泡沫。制备所得生物质基复合凝胶泡沫具有优异的生物可降解性、生物相容性,其比强度高、气孔尺寸小、尺寸分布相对均一、密度低至0.7g·cm‑3且可调,且该凝胶泡沫的制备工艺简单、易操作、能耗低,因而在重金属离子吸附、支架材料、细胞培养等领域具有潜在的应用价值。
-
公开(公告)号:CN113019153B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110169888.1
申请日:2021-02-08
Applicant: 厦门大学
IPC: B01D69/12 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D71/80 , B01D53/86 , B01D53/38 , B01D46/54 , A61L9/16 , A61L9/18 , B01J21/06
Abstract: 本发明公开了一种疏水透气光催化聚合物纳米复合膜及其制备方法和应用,其水接触角为145°‑155°,包括网状基底和由混合浆料在非溶剂气氛中经蒸气诱导相分离后固化于该网状基底上的聚合物膜层。本发明通过蒸气诱导相分离与表面涂覆技术,使氢化苯乙烯三嵌段共聚物在高强网状基底上经蒸气诱导相分离过程,从而产生三维网孔状微观结构且纳米粒子均匀粘附在嵌段共聚物基体上,所需原料价格低廉,来源广泛,无需用到复杂且昂贵的仪器设备与危险化学品,也无需复杂的化学处理过程,制备过程简单高效、安全,所涉及的溶剂可完全回收因而环保。
-
公开(公告)号:CN111135732B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201911371642.1
申请日:2019-12-26
Applicant: 厦门大学
IPC: B01D71/32 , B01D61/18 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/82 , H01M50/426 , H01M50/491
Abstract: 本发明公开了一种含氟聚合物薄膜及其制备方法和应用,由包括含氟聚合物、改性添加剂、含氟聚合物良溶剂和含氟聚合物不良溶剂在内的原料组分通过蒸汽诱导相分离法制成,其具有对称膜或不对称膜性质,其微观形貌包括致密状、结节状和细胞状孔,其孔隙率为20‑85%,其孔径范围为150‑3000nm。本发明含氟聚合物薄膜可为对称或非对称膜,微观形貌、表面性能、孔隙率、孔径可调节,在分离领域如微滤、超滤以及油水分离、乳液油水分离方面具有应用前景,也可用于电池隔膜。
-
公开(公告)号:CN113019153A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110169888.1
申请日:2021-02-08
Applicant: 厦门大学
IPC: B01D69/12 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D71/80 , B01D53/86 , B01D53/38 , B01D46/54 , B01D46/00 , A61L9/16 , A61L9/18 , B01J21/06
Abstract: 本发明公开了一种疏水透气光催化聚合物纳米复合膜及其制备方法和应用,其水接触角为145°‑155°,包括网状基底和由混合浆料在非溶剂气氛中经蒸气诱导相分离后固化于该网状基底上的聚合物膜层。本发明通过蒸气诱导相分离与表面涂覆技术,使氢化苯乙烯三嵌段共聚物在高强网状基底上经蒸气诱导相分离过程,从而产生三维网孔状微观结构且纳米粒子均匀粘附在嵌段共聚物基体上,所需原料价格低廉,来源广泛,无需用到复杂且昂贵的仪器设备与危险化学品,也无需复杂的化学处理过程,制备过程简单高效、安全,所涉及的溶剂可完全回收因而环保。
-
公开(公告)号:CN107915869B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201711164730.5
申请日:2017-11-21
Applicant: 厦门欧凯科技有限公司 , 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种水分散性微晶纤维素、制备方法及用途。其由表面改性的微晶纤维素和水溶性天然高分子胶制备得到。可作为食品添加剂的增稠剂、稳定剂或乳化剂。其在水中具有良好的悬浮稳定性,可减少中性乳品饮料的沉淀、分层现象,同时不会影响产品的口感。
-
公开(公告)号:CN104157833B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410422056.6
申请日:2014-08-25
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/133 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01G11/32 , H01G11/46 , H01G11/86
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种石墨烯/二氧化钛复合多孔材料及其制备方法和用途,涉及多孔材料。所述复合材料具有相互贯通的孔隙结构,基体结构尺度为100nm~5μm,孔径为100nm~5μm,是三维网孔结构;基体微观结构是石墨烯组成连续相,纳米二氧化钛分散在分散的石墨烯片层上。将苯乙烯嵌段共聚物溶于选择性溶剂中形成聚合物胶束溶液;加入氧化石墨烯溶液,待其混匀后再加入二氧化钛超声后流延在置于沉淀剂的饱和气氛中的载板上,待溶剂挥发后,即得聚合物/氧化石墨烯/二氧化钛复合多孔材料,再连同载板置于惰性气氛中碳化,即得产物。可在制备石墨烯/二氧化钛多孔复合电极中应用,所述电极可用于光催化、锂电池和超级电容器等领域。
-
公开(公告)号:CN102391537A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110198854.1
申请日:2011-07-15
Applicant: 厦门大学
IPC: C08J7/12 , C08J7/04 , C08L5/08 , C08L3/02 , C08L5/04 , C08L5/12 , C08L89/00 , C08L71/08 , C08L77/00 , C08L79/08 , A61K9/00 , A61K47/42 , A61K47/36 , A61K47/34 , A61L27/52
Abstract: 一种多层水凝胶及其制备方法与应用,涉及一种高分子水凝胶。提供一种形状结构可控,具有“洋葱”形貌的多层水凝胶及其制备方法与应用。所述具有“洋葱”形貌的多层水凝胶由凝胶核模板和覆盖在凝胶核模板外部的多层膜水凝胶组成。1)将制备凝胶核的材料溶解后,再凝胶化,制得凝胶核模板;2)将凝胶核模板浸渍在交联剂水溶液中,使凝胶核吸附交联剂;3)将吸附交联剂的凝胶核模板浸渍于水溶性高分子溶液中,制得单层膜覆盖的水凝胶;4)重复步骤2)和3),即得产品。取材广泛,模板形状及大小可任意设计,多层水凝胶的形状也能随需要而设计,每一层凝胶的微观结构都是大孔径网络结构,使其在药物包埋、药物缓释和组织工程中有应用前景。
-
公开(公告)号:CN101481461B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200910111001.2
申请日:2009-02-03
Applicant: 厦门大学
IPC: C08J3/12 , C08L53/00 , C09D153/00 , D06M15/233
Abstract: 一种苯乙烯嵌段共聚物微一纳米微球的制备方法及应用,涉及一种微-纳米微球。提供一种方法简单易行,所制得的微-纳米微球有良好的表观特性,微-纳米微球分布均匀、粒径可控,尺寸在几纳米到几十微米之间的苯乙烯嵌段共聚物微-纳米微球的制备方法及应用。将苯乙烯嵌段共聚物溶解于溶剂中,得苯乙烯嵌段共聚物溶液;将苯乙烯嵌段共聚物溶液涂覆在固体表面并暴露在沉淀剂蒸汽气氛中,即制得苯乙烯嵌段共聚物微-纳米微球。所述的苯乙烯嵌段共聚物微-纳米微球的微球涂特性为超疏水性,采用紫外光照射或臭氧处理,具有超疏油特性,因此苯乙烯嵌段共聚物微-纳米微球可作为涂料以及织物的整理等。
-
公开(公告)号:CN103303981B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201310279131.3
申请日:2013-07-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种四氧化三铁纳米粒子及其制备方法和用途,涉及纳米粒子。四氧化三铁纳米粒子的尺寸为3~7nm,具有优良的水溶性、单分散性和超顺磁性。用酸溶液配制壳聚糖溶液得溶液A;将NH4Fe(SO4)2和(NH4)2Fe(SO4)2溶解于水中得溶液B;将B加入A中反应,得均一稳定的橙色絮状胶体,过滤、水洗后放置在氨气中反应,产物经洗涤,干燥后得到壳聚糖/纳米Fe3O4复合材料;将壳聚糖/纳米Fe3O4复合材料在酸性缓冲溶液中浸渍、搅拌、溶解壳聚糖,再加入碱性溶液升高体系pH使壳聚糖沉淀,使Fe3O4纳米粒子释放出来,经离心分离去除沉淀的壳聚糖,即得到水溶性的四氧化三铁纳米粒子。可用于制备造影剂。
-
-
-
-
-
-
-
-
-