-
公开(公告)号:CN119139538A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411192815.4
申请日:2024-08-28
Applicant: 安徽大学
IPC: A61L26/00 , A61K9/06 , A61K47/36 , A61K47/32 , A61K36/896 , A61K36/886 , A61K47/02 , A61P31/04
Abstract: 本发明提供一种负载芦荟提取物的淀粉基双网络抗菌水凝胶及其制备方法和应用,属于水凝胶领域。本发明采用超声辅助醇提法制得芦荟提取物,并将其嵌入以回生冻融法制备的直链淀粉‑聚乙烯醇‑硼砂水凝胶物理化学双网络中,得到了一种抗菌能力强、生物安全性相容性高、力学性能良好的负载芦荟提取物的淀粉基双网络抗菌水凝胶。所述水凝胶兼具制备方法简单、成本较低的优点,广泛地适用于有止血、抗菌、给药等需求的生物医学及日用化学品领域。
-
公开(公告)号:CN118954494A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411086083.0
申请日:2024-08-08
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯剥离剂、石墨烯水分散液、石墨烯混凝土及其制备方法,所述石墨烯剥离剂由酚类化合物和苄基缩水甘油醚经环氧开环、取代反应制备得到,通过该石墨烯剥离剂与石墨粉、水混合均匀后,经过机械剥离可获得石墨烯水分散液,该石墨烯水分散液具有优异的稳定性和分散性,且得到的石墨烯结构规整、缺陷少且少层,将其添加到水泥基混凝土中,能够显著提高水泥基混凝土的力学性能,获得强度显著提升的石墨烯混凝土。
-
公开(公告)号:CN115501765B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211329459.7
申请日:2022-10-27
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种中空纤维膜、其亲水网络的构建方法和用途,该中空纤维膜中亲水网络的构建方法主要步骤有:取纳米纤维素和致孔剂形成均一的纳米纤维素分散液;将中空纤维膜浸入所述纳米纤维素分散液中;随后将所述中空纤维膜与交联剂进行交联反应;去除交联反应后中空纤维膜中的致孔剂,得到亲水改性中空纤维膜。通过在纳米纤维素分散液中添加一定的致孔剂,随后使纳米纤维素进行分子间交联,再去除致孔剂,一方面在中空纤维膜的表面和孔径内形成两个亲水网络,构成互穿网络;另一方面避免了纳米纤维素在表面交联还可能造成中空纤维膜的孔道堵塞,从而显著提高中空纤维膜的亲水性。
-
公开(公告)号:CN117771960A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311698491.7
申请日:2023-12-11
Applicant: 安徽大学
IPC: B01D67/00
Abstract: 本发明公开了一种聚四氟乙烯膜的亲水改性方法,该亲水改性方法的主要步骤有:将聚四氟乙烯膜置于有机溶剂中浸润至透明,取出后置于亲水PVA混合溶液中浸泡,所述亲水PVA混合溶液中包括PVA和含有氨基的亲水组分;将浸泡后的聚四氟乙烯膜置于交联剂水溶液中,升温反应后干燥,获得预改性的聚四氟乙烯膜;将预改性的聚四氟乙烯膜置于γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷水溶液中,升温反应后干燥,获得亲水改性的聚四氟乙烯膜。本发明采用工艺简单的物理‑化学改性方法,在聚四氟乙烯膜上构建微纳米结构,增强改性后的聚四氟乙烯膜膜的亲水性和耐久性,并且该亲水改性工艺简单高效,原料廉价易得。
-
公开(公告)号:CN117699785A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311698459.9
申请日:2023-12-11
Applicant: 安徽大学
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯剥离剂及其制备方法和应用,该石墨烯剥离剂包括固体粒子,所述固体粒子的表面修饰有有机化合物;其中,所述固体粒子为表面含有羟基或羧基且粒径纳米级的粒子;所述有机化合物中含有苯环,且苯环上含有反应型官能团。所述的石墨烯剥离剂在固体粒子的表面修饰含有苯环的有机化合物,从而获得含有双亲性的固体粒子,其可用于液相剥离法剥离石墨制备石墨烯,具有制备工艺简单,反应条件易于控制,剥离效率高,且制得的石墨烯固含量高,石墨烯层数少的优势。
-
公开(公告)号:CN115403762B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202211199276.8
申请日:2022-09-29
Applicant: 安徽大学
IPC: C08G65/333 , C08G65/332 , C08J7/18 , C08J7/16 , C08L27/18 , B01D67/00 , B01D71/36 , C07C269/02 , C07C271/24
Abstract: 本发明公开了一种亲水改性剂及其增强聚四氟乙烯膜亲水性的方法,该亲水改性剂的结构中具有多元醇的醚键以及经过离子化处理后的羧基,从而可提供优异的亲水功能;并且离子化的羧基还能够与表面活性剂进行结合,对聚四氟乙烯膜纤维进行吸附,从而能够有效的增强聚四氟乙烯膜的亲水性和抗污染性。通过该亲水改性剂和表面活性剂配合紫外交联对聚四氟乙烯膜进行亲水性增强,工艺简单,对聚四氟乙烯膜没有损害,并且紫外固化可控,能够大大缩短改性时间。通过该方法获得的亲水改性聚四氟乙烯膜,能够在污水处理、医疗用品等方面推广应用。
-
公开(公告)号:CN116751432A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310495995.2
申请日:2023-05-05
Applicant: 安徽大学
IPC: C08L51/00 , C08L51/02 , C08K5/1545 , C08K3/38 , C08F251/02 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F261/04 , C08J3/24 , C08J3/075 , A61L26/00 , A61L27/16 , A61L27/20 , A61L27/02 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/60
Abstract: 本发明公开了一种抗菌自愈合复合双网络水凝胶及其制备方法与应用,涉及水凝胶技术领域,所述抗菌自愈合复合双网络水凝胶由以下质量百分比的原料制成:丙烯酸15%、聚乙烯醇7.5%、纤维素纳米纤维1.50~2.23%、硼砂0.25%、单宁酸0.37~0.74%、交联剂0.06%、引发剂0.22%,余量为水;本发明通过将单宁酸和纤维素纳米纤维嵌入硼砂‑聚乙烯醇/聚丙烯酸水凝胶网络中,采用化学和物理双重交联网络构建的方法,制备得到具有抗菌性、粘附性和自愈合性能的纳米复合双网络水凝胶。
-
公开(公告)号:CN115073914B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210725986.3
申请日:2022-06-24
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种蓝色水性聚氨酯色浆及其制备方法,涉及水性聚氨酯技术领域,本发明利用小分子染料反应活性特点和通过反应条件的控制,将含有发色基团的染料与二异氰酸酯反应合成出具有发色基团结构的二异氰酸酯,这种蓝色的二异氰酸酯可代替普通二异氰酸酯参与合成蓝色水性聚氨酯,实现小分子染料的高分子化和水性化。本发明还提供了可与之配合使用的无色水性聚氨酯,调配不同蓝色深度的色浆。本发明克服了低分子染料在迁移、安全性等方面的不足;与无色水性聚氨酯混合使用,无需加入分散剂;同时还具有环保、无污染、性能可调以及可加工性。
-
公开(公告)号:CN114736329B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202210342630.1
申请日:2022-04-02
Applicant: 安徽大学(CN) , 安徽华晶新材料有限公司(CN)
IPC: C08F220/44 , C08F220/46 , C08F222/02 , C08F220/14 , C08F2/46
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维原丝用聚丙烯腈的钴60辐射聚合方法,涉及碳纤维原丝用前驱体制备技术领域,本发明采用的钴60辐射聚合方法中以丙烯腈、共聚单体为主要原料,不添加任何引发剂,节约成本且产品不会有引发剂残留,确保碳纤维原丝的最佳性能;本发明采用的聚合溶剂为去离子水,合成工艺体系简单可靠,无溶剂化作用及链转移影响,易于操作实现;本发明在聚合过程中采用共聚单体滴加工艺,控制反应速率,同时提高聚合产物等规立构规整性。本发明制备的聚丙烯腈产物分子量高,且分子量分布窄,适用于制备高强高模碳纤维用聚丙烯腈原丝。
-
公开(公告)号:CN115341308A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211064113.9
申请日:2022-09-01
Applicant: 安徽大学
IPC: D01F9/22 , C08F220/44 , C08F220/14 , C08F222/02 , C08F2/54 , C08F2/06 , D01D1/02
Abstract: 本发明公开了一种用X射线辐照制备聚丙烯腈纺丝溶液的连续生产方法,涉及聚丙烯腈加工技术领域,所述连续生产方法是先将丙烯腈、烯类共聚单体和溶剂投入混合釜中,同时通入惰性气体除氧,搅拌混合后将所得混合液计量打入管式反应器中,然后将管式反应器放入电子束辐照装置中,使用电子束转换靶产生的X射线辐照混合液进行聚合反应,得到聚丙烯腈纺丝溶液;本发明制备的聚丙烯腈纺丝液可以直接输送到纺丝生产线,通过纺丝计量泵进行干喷湿法纺丝或湿法纺丝,成型得到碳纤维原丝。
-
-
-
-
-
-
-
-
-