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公开(公告)号:CN119465630A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411354913.3
申请日:2024-09-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: D06M13/328 , C02F1/14 , D06M13/513 , D01F9/22 , D01F9/17 , D01F1/10 , C02F103/08 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供一种一体化、双通路PCNFs/ZIF8‑SA复合气凝胶的制备方法及其产品和应用,步骤如下:步骤1、将海藻酸钠SA和ZIF‑8加入到PCNFs悬浮液中,搅拌至SA充分溶解,直至形成均一的混合液;所述PCNFs为亲水改性后的PAN/ZIF‑8/木质素/NaCl碳纳米纤维;步骤2、将混合液倒入模具中,置于冷冻干燥机内进行定向冷冻,得到具有定向通道结构的复合气凝胶柱状结构;步骤3、对复合气凝胶柱状结构上层进行疏水改性,形成具有一定厚度的疏水层,下层则为亲水层,且所述疏水层、亲水层一体化。本发明气凝胶具有淡水通路和盐采出通路的双通路、一体化特殊结构,在实现高效太阳能海水淡化的同时,能将累积的盐从侧面通路采出,避免堵塞蒸发通路,很好的提高了蒸发效率及复合气凝胶的稳定性。
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公开(公告)号:CN112426898A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011233172.5
申请日:2020-11-06
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种抗菌的纤维素平板纳滤膜的制备方法。本发明在分离膜上引入抗菌试剂壳聚糖以及亲水性试剂二氧化钛,在膜表面上形成一层酥松的抗污染层,增加了水通过的通道,以改善膜的水通量。此外,二氧化钛作为无机抗菌性增大了分离膜的抗菌性能,所制备的分离膜具有良好的抗污染性能。
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公开(公告)号:CN108905296B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810771389.8
申请日:2018-07-13
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01D17/022 , C02F1/40
Abstract: 本发明涉及一种具有高稳定性可生物降解的双网络油水分离网膜的制备方法,是以氧化处理后表面具有纳米片状粗糙结构的铜网为基板支撑材料,以具有亲水性高、耐盐及可生物降解等优点的天然多糖类物质海藻酸钠及壳聚糖为主体成胶材料,采用天然生物交联剂京尼平对内层壳聚糖网络进行部分交联以使其固定在铜网基板上,同时保持壳聚糖网络结构的柔韧性;外层海藻酸钠网络则采用二价钙离子进行物理交联固定,内、外层之间靠静电力及氢键作用自组装成双层网络结构。本发明具有特殊的双网络结构的油水分离网膜除具有油水分离效率高、抗油污、耐酸碱及高盐环境外,还具有稳定性高、耐用性久的优势,此外,该网膜涂层绿色、环保、可完全生物降解。
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公开(公告)号:CN106279543B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201610640394.6
申请日:2016-08-07
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/24 , C09D151/02
Abstract: 本发明公开了一种纤维素基疏水材料的制备方法。该方法采用原子转移自由基聚合法(ATRP)将疏水性丙烯酸类单体在纤维素上接枝聚合,得到疏水性纤维素基材料。首先将纤维素溶解得到纤维素溶液,用酰卤试剂与其反应生成纤维素基大分子引发剂。疏水单体和大分子引发剂进行ATRP聚合,实现纤维素的疏水化接枝聚合。将纤维素基疏水材料配制的溶液喷涂在木材、铁片或铝片等基板上,材料具有良好的疏水性能。此类材料可用于建筑、家具等表面的防水防潮。
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公开(公告)号:CN104557719B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510040343.5
申请日:2015-01-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: C07D233/58
Abstract: 本发明涉及一种基于套管式反应器的离子液体连续化生产装置,是一种集预混、预热反应、移热反应、加热反应、返混功能于一体的离子液体生产装置,该装置包括预混设备、套管式预热反应器、套管式移热反应器、预热热补偿设备、加热热补偿设备和套管式加热反应器。本发明可频繁交替生产和制备不同种类离子液体,解决工业规模应用对大批量离子液体生产的需求,其从原料投入到产品或半成品产出过程连续完成,且在反应过程中利用流量和热量控制,防止局部异常过热,提高终产品或半成品纯度,具有设备搭建装配简便易操作、反应物料转化率高、投入和操作成本低以及绿色环保节能等优点。
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公开(公告)号:CN111569661B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010438257.0
申请日:2020-05-21
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种结构稳定的纤维素平板纳滤膜的制备方法,其是以再生纤维素膜作为支撑层,将其浸没于多巴胺溶液中进行表面修饰,再将表面修饰的再生纤维素膜先后放入哌嗪水溶液、均苯三甲酰氯的正己烷溶液中进行反应,而在膜表面形成聚酰胺活性层。其中,通过多巴胺的使用,增大了基膜与聚酰胺活性层之间的相互作用力,使得支撑层与活性层之间紧密结合,而使所制备的纳滤膜具有良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN106853296B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201611263274.5
申请日:2016-12-30
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明涉及一种油水分离型海藻酸钠/氧化石墨烯复合气凝胶及其制备方法。一种油水分离型海藻酸钠/氧化石墨烯复合气凝胶的制备方法,包括海藻酸钠/氧化石墨烯混合液的制备、未交联海藻酸钠/氧化石墨烯复合气凝胶的制备和油水分离型海藻酸钠/氧化石墨烯复合气凝胶的制备。本发明的油水分离型海藻酸钠/氧化石墨烯复合气凝胶,具有高度多孔的结构和完善的三维立体网络,分离效率高,分离率>99.9%,并且耐盐能力高,能够适用于高盐的海洋环境,还具有良好的弹性、较高机械强度和抗油污染能力,可重复利用40次以上而分离效率几乎没有下降,具有良好的重复利用能力。
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公开(公告)号:CN108172858A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810044608.2
申请日:2018-01-17
Applicant: 福建农林大学
IPC: H01M8/0273 , H01M8/04186 , H01M8/18
Abstract: 本发明涉及一种液流电池用液流框、单电池及电堆。一种液流电池用液流框包括顺次连接的进液端主流道、进液端支流道、进液端第一级缓流区、进液端第二级缓流区、反应区、出液端第二级缓流区、出液端第一级缓流区、出液端支流道和出液端主流道,主流道为使得电解液流动处于层流状态的宽型主流管道,该宽型主流管道直接连接支流道,支流道为若干条并行的长条形通道,缓流区均设有节流桩。本发明,集电池电堆内电解液均匀分配、漏电与泵耗比可优控制、单电池电解液均匀分布功能于一体,可实现百千瓦级大功率电堆集成、提高电堆内各单电池的一致性、有效控制和权衡漏电与泵耗比、提高液流电池的整体工作能量效率。
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公开(公告)号:CN107433143A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710690739.3
申请日:2017-08-14
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01D71/76 , B01D69/12 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D61/00 , C02F1/44 , C02F103/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于天然高分子领域,尤其涉及一种负载聚电解质的抗菌纤维素纳滤膜及其制备方法。本发明是这样实现的:氮气保护和抽真空条件下,在90-120℃反应釜中加入NMMO溶剂,然后加入抗氧化剂、壳聚糖和乙酸,最后加入纤维素,搅拌溶解,脱泡后,制得纤维素铸膜液,用于制备纤维素中空膜,然后用层层自组装法制备纤维素中空纳滤膜。本发明制备的纤维素中空纳滤膜可取代现有的用石油类化工原料制备的聚合物膜,用于海水、苦咸水淡化,有机染料过滤,大分子截留,且纤维素原料来源广泛、可降解、可再生,具有高附加值。制备的工艺简单、成本低廉,且化学法制备,产品性能高效稳定,对身体无毒无害,环境友好。
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公开(公告)号:CN106279543A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610640394.6
申请日:2016-08-07
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/24 , C09D151/02
CPC classification number: C08F251/02 , C08F2438/01 , C09D151/02 , C08F220/24
Abstract: 本发明公开了一种纤维素基疏水材料的制备方法。该方法采用原子转移自由基聚合法ATRP)将疏水性丙烯酸类单体在纤维素上接枝聚合,得到疏水性纤维素基材料。首先将纤维素溶解得到纤维素溶液,用酰卤试剂与其反应生成纤维素基大分子引发剂。疏水单体和大分子引发剂进行ATRP聚合,实现纤维素的疏水化接枝聚合。将纤维素基疏水材料配制的溶液喷涂在木材、铁片或铝片等基板上,材料具有良好的疏水性能。此类材料可用于建筑、家具等表面的防水防潮。
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