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公开(公告)号:CN113457640A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110550297.9
申请日:2021-05-20
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于高分子吸附材料技术领域,具体公开了一种制备高胺基含量的改性海绵的方法和装置及除藻应用。本发明在海绵表面形成一层均匀的反应液薄层,在温和条件下薄层内的聚乙烯亚胺和环氧交联剂实现交联,从而在海绵表面形成一层稳定的均匀的聚乙烯亚胺‑环氧交联物。这种改性海绵胺基含量高、环境友好、海绵改性成本低,再由于海绵的特殊结构,这种改性海绵在以上所述应用领域有很好的前景。除藻速度快、除藻效果好、易回收、易再生。
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公开(公告)号:CN115382408A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210965912.7
申请日:2022-08-12
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于高分子化学技术领域,特别涉及一种化学气相胺化改性多孔聚合物膜及其制备方法与应用。本发明采用化学气相胺化的方法,使胺分子与PIM中的环氧基和末端卤素基团进行亲核取代反应,诱导PIM接枝、开环、交联和断链。仅利用少量的胺蒸汽就能使多孔聚合物膜的CO2亲和性和传输通道按预期进行调节,从而同时改善吸附‑扩散过程和碳捕集性能,所用胺溶液可循环利用,使反应过程更加温和、简单、绿色、高效、可控。
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公开(公告)号:CN115364696B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210909239.5
申请日:2022-07-29
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及膜材料技术领域,尤其涉及一种多孔氧化石墨烯膜及其制备方法与应用。所述方法具体为将金属基次级构筑单元和有机配体加入到溶剂中,充分溶解后进行加热反应,得到金属有机多面体晶体;将金属有机多面体晶体溶解于溶剂中,与氧化石墨烯分散液混合均匀;将所得GO/金属有机多面体混合溶液组装在多孔基底上,形成膜层,干燥后即得到所述的多孔氧化石墨烯膜。通过该方法制备的多孔氧化石墨烯膜与传统的氧化石墨烯膜相比,具有较好的稳定性和优异的分离性能。
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公开(公告)号:CN116726726A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310519974.X
申请日:2023-05-10
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于新型功能材料领域,特别涉及一种非对称混合基质膜及其制备与在氧合方面的应用。本发明通过简单高效的相转化方法,构建一种非对称混合基质膜。一面具有从膜表面贯通到本体的微孔,一面无微孔或有少量微孔。在血氧交换过程中,多孔层提供优异的传输通量,致密层可有效防止气体进入血液形成气栓和血液进入气相造成血浆渗漏。用于体外膜肺氧合应用,具有很好的应用价值和前景。
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公开(公告)号:CN113457640B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202110550297.9
申请日:2021-05-20
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于高分子吸附材料技术领域,具体公开了一种制备高胺基含量的改性海绵的方法和装置及除藻应用。本发明在海绵表面形成一层均匀的反应液薄层,在温和条件下薄层内的聚乙烯亚胺和环氧交联剂实现交联,从而在海绵表面形成一层稳定的均匀的聚乙烯亚胺‑环氧交联物。这种改性海绵胺基含量高、环境友好、海绵改性成本低,再由于海绵的特殊结构,这种改性海绵在以上所述应用领域有很好的前景。除藻速度快、除藻效果好、易回收、易再生。
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公开(公告)号:CN116731376A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310520178.8
申请日:2023-05-10
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于新型功能材料领域,特别涉及一种非对称纳米孔道膜的制备及其在氧合方面的应用。本发明通过简单高效的相转化方法,构建一种非对称纳米孔道膜。一面具有从膜表面贯通到本体的微孔,一面无微孔或有少量微孔。在血氧交换过程中,多孔层提供优异的传输通量,致密层可有效防止气体进入血液形成气栓和血液进入气相造成血浆渗漏。
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公开(公告)号:CN115364696A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210909239.5
申请日:2022-07-29
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及膜材料技术领域,尤其涉及一种多孔氧化石墨烯膜及其制备方法与应用。所述方法具体为将金属基次级构筑单元和有机配体加入到溶剂中,充分溶解后进行加热反应,得到金属有机多面体晶体;将金属有机多面体晶体溶解于溶剂中,与氧化石墨烯分散液混合均匀;将所得GO/金属有机多面体混合溶液组装在多孔基底上,形成膜层,干燥后即得到所述的多孔氧化石墨烯膜。通过该方法制备的多孔氧化石墨烯膜与传统的氧化石墨烯膜相比,具有较好的稳定性和优异的分离性能。
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