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公开(公告)号:CN113684689A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110884235.1
申请日:2021-08-03
Applicant: 扬州大学
IPC: D06M15/61 , D06M15/643 , D06M11/58 , D06M11/74 , C02F1/14 , C02F1/40 , B01D17/022 , C02F103/08 , D06M101/20
Abstract: 基于乳液浸渍的超疏水织物的制备方法及其在海水淡化中的应用,涉及功能高分子材料的制备技术及海水淡化技术领域,将丙纶织物经pH值为8.5、浓度为0.2 wt.%的多巴胺水溶液浸渍6±0.5 h后,取得PDA改性的织物;将含量为8mg/mL的MXene水溶液和含量为2wt.%的聚二甲基硅氧烷的四氢呋喃溶液在超声辅助下混合,得水包油乳液;将PDA改性的织物经水包油乳液浸渍后干燥,得超疏水织物,用于被油污染的海水的油水分离中,该超疏水织物便可达到较好的分离效果,在应用于海水淡化时,能达到较好的淡化效果。
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公开(公告)号:CN118007411A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410135458.1
申请日:2024-01-31
Applicant: 扬州大学
IPC: D06M11/74 , D04H1/4358 , D04H1/728 , D06M15/37 , D01F6/94 , D01F1/10 , D01F1/09 , D06M101/38
Abstract: 本发明公开了一种高导电导热的透气聚合物纳米纤维复合膜、制备方法及其应用。所述方法通过静电纺丝技术将平面尺寸较大的刚性GNPs随机分布在直径较小的PU纳米纤维中,纳米纤维网络被撑开;随后MXene纳米片通过界面氢键吸附于PU纳米纤维表面,桥接GNPs,有效地降低了接触热阻和电阻,MXene和GNPs的协同作用大大提高了纳米纤维膜的导电性和导热性,同时又不牺牲其透气性。本发明的聚合物纳米纤维复合膜的电导率和热导率分别达到64.4 S/m和4.9 W(m K)‑1,具有很强的界面相互作用,因此具有优异的耐久性,在可穿戴电子产品中具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN113684689B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110884235.1
申请日:2021-08-03
Applicant: 扬州大学
IPC: D06M15/61 , D06M15/643 , D06M11/58 , D06M11/74 , C02F1/14 , C02F1/40 , B01D17/022 , C02F103/08 , D06M101/20
Abstract: 基于乳液浸渍的超疏水织物的制备方法及其在海水淡化中的应用,涉及功能高分子材料的制备技术及海水淡化技术领域,将丙纶织物经pH值为8.5、浓度为0.2 wt.%的多巴胺水溶液浸渍6±0.5 h后,取得PDA改性的织物;将含量为8mg/mL的MXene水溶液和含量为2wt.%的聚二甲基硅氧烷的四氢呋喃溶液在超声辅助下混合,得水包油乳液;将PDA改性的织物经水包油乳液浸渍后干燥,得超疏水织物,用于被油污染的海水的油水分离中,该超疏水织物便可达到较好的分离效果,在应用于海水淡化时,能达到较好的淡化效果。
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公开(公告)号:CN115716967A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211504913.8
申请日:2022-11-29
Applicant: 扬州大学
IPC: C08L33/20 , C08L5/04 , C08J9/28 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种用于界面蒸发且从环境吸热的碳气凝胶及其制备方法。所述方法先通过静电纺丝制备聚丙烯腈纳米纤维膜,然后将聚丙烯腈纳米纤维膜分散在海藻酸钠溶液里,经过冷冻干燥得到气凝胶,再在500~700℃氮气氛围下碳化,得到复合碳气凝胶。本发明的复合碳气凝胶具有优秀的吸光性能、光热转换性能和超亲水性能,可作为用于太阳能界面蒸发海水淡化的材料,通过侧壁从环境中吸热从而提高蒸发速率,在界面蒸发领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115716967B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211504913.8
申请日:2022-11-29
Applicant: 扬州大学
IPC: C08L33/20 , C08L5/04 , C08J9/28 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种用于界面蒸发且从环境吸热的碳气凝胶及其制备方法。所述方法先通过静电纺丝制备聚丙烯腈纳米纤维膜,然后将聚丙烯腈纳米纤维膜分散在海藻酸钠溶液里,经过冷冻干燥得到气凝胶,再在500~700℃氮气氛围下碳化,得到复合碳气凝胶。本发明的复合碳气凝胶具有优秀的吸光性能、光热转换性能和超亲水性能,可作为用于太阳能界面蒸发海水淡化的材料,通过侧壁从环境中吸热从而提高蒸发速率,在界面蒸发领域具有良好的应用前景。
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