一种超支化聚合物功能化介孔材料及其应用

    公开(公告)号:CN104437437A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410762915.6

    申请日:2014-12-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种超支化聚合物功能化介孔材料及其应用。通过对共缩聚合成的氰基改性介孔硅的羧化,得到羧基功能化介孔硅,再采用“graftingto”策略在羧基功能化介孔硅上嫁接端氨基超支化聚合物,从而获得羧化介孔硅/端氨基超支化聚合物杂化材料。本发明提供的功能性介孔材料宏观形态为低密度粉末,微观结构规整有序,大体呈二维六方p6mm多孔结构,比表面积高,孔道表面覆有超支化有机功能组分,富含活性吸附位点,对重金属离子和有机染料污染物具有良好的吸附能力,可应用于废水处理或功能性载体领域。

    一种多聚糖纳米银胶体溶液的制备方法

    公开(公告)号:CN102941353B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201210512094.1

    申请日:2012-12-04

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多聚糖纳米银胶体溶液的制备方法。将质量百分比为0.001%~10%的聚葡萄糖水溶液与质量分数为0.01~100g/L的银氨溶液以1:1000~1:1的体积混合,在10~90℃下充分搅拌,得到平均粒径为1~100nm的纳米银胶体溶液。本发明提供的技术方案工艺简单,所采用的聚葡萄糖对人体安全性高,制备的纳米银胶体溶液稳定性好,纳米银粒径小,抗菌效果优异,与纤维素纤维亲和性好,可用于一般物体表面、皮肤和粘膜消毒,载银抗菌纤维或含银粘胶纤维的制备,含银抗菌胶体的制备等。

    一种纳米氧化锌水溶液的制备方法

    公开(公告)号:CN102936032B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210503108.3

    申请日:2012-11-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米材料的制备方法,特别涉及一种纳米氧化锌水溶液的制备方法。将硝酸锌、硫酸锌或氯化锌水溶液,与端氨基超支化聚合物水溶液或改性的端氨基超支化聚合物水溶液混合均匀,将混合溶液加热至沸腾,溶液由澄清变为浅乳白色透明液体,冷却后即可获得乳白色纳米氧化锌水溶液。本发明采用一步法反应制备纳米氧化锌水溶液,无需添加其它反应试剂、保护剂和分散剂,工艺简单,成本低廉,节能环保。尤其是利用改性端氨基超支化聚合物制备纳米氧化锌水溶液,由于其外部长支链形成的保护作用,能够制备较小粒径,且具有较好稳定性的纳米氧化锌水溶液。

    一种用植物纳米银制备抗菌涤纶的方法

    公开(公告)号:CN102936836B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210522183.4

    申请日:2012-12-07

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用植物纳米银制备抗菌涤纶的方法。对经精练液前处理后的涤纶纤维/织物采用低温等离子体或碱减量方法进行表面结构修饰预处理,再置于植物纳米银水溶胶中浸渍处理,或将预处理后涤纶纤维/织物先置于银氨溶液中浸泡,再转移至植物叶片提取液-可溶性淀粉复合溶液中浸渍处理,即得到用植物纳米银制备的抗菌涤纶纤维或织物。本发明采用对涤纶进行表面结构修饰的方法,使其对纳米银粒子或银离子的吸附能力增强,吸附量明显增大,纳米银可长期附着、不易流失;获得的涤纶纤维/织物显示出优异持久的抗菌性能,吸湿透气性、抗静电能力、染色性能等得到了显著改善。

    一种纳米银抗菌真丝的制备方法

    公开(公告)号:CN102936835B

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201210515529.8

    申请日:2012-12-05

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米银抗菌真丝的制备方法。将未脱胶的真丝线或制品置于中性丝蛋白盐混合液中脱去丝胶后,将其浸泡于硝酸银水溶液中处理,再置于植物叶片提取物分散液中浸轧处理,取出后经水洗、烘干或晾干,得到一种原位生成纳米银的抗菌真丝线或制品。本发明技术方案通过对丝素纤维的部分原纤结构分离或膨化,再经两步浸渍,依次实现真丝表面和纤维内部对银离子的吸附固定、原位生长和还原,生成的纳米银渗透分散于真丝纤维/织物内部和表面,得到的纳米银抗菌真丝产品具有长效抗菌功能和良好的耐洗性能。

    一种两性纤维素材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103497279A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310483448.9

    申请日:2013-10-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种两性纤维素材料的制备方法,首先对纤维素进行碱预处理得到碱性纤维素,实现羟基活化,然后以3-氯-2羟丙基三甲基氯化铵作醚化剂对碱性纤维素进行季铵化改性得到季铵化纤维素,再用硝酸铈铵作引发剂,采用单体2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸对季铵化纤维素进行磺酸化处理,从而实现纤维素的两性化。制备条件相对温和,工艺简单,操作方便,易规模化,有很好的工业化推广前景,产品吸附能力强,能够用于重金属离子废水、有机废水处理等领域,也可作为其它材料的功能性载体使用。

    基于微流纺复合载药纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN114351287B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202210067004.6

    申请日:2022-01-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了基于微流纺复合载药纤维的制备方法,包括以下步骤:A1、取聚乙烯吡咯烷酮和海藻酸钠,分别加入水后搅拌并加热,得到聚乙烯吡咯烷酮溶液和海藻酸钠溶液;A2、将聚乙烯吡咯烷酮溶液和海藻酸钠溶液混合,再加入对乙酰氨基酚,形成混合纺丝液;A3、以混合纺丝液为芯层,以氯化钙溶液为鞘流层流,通过同轴微流体纺丝的方式制备连续的复合载药纤维。结合微流体纺丝技术和离子交联固化方法,制成排列整齐,直径均一复合载药纤维,提高了复合载药纤维的载药量,实现复合载药纤维的药物缓释效果。

    有机/无机复合纳米抗菌剂及制备方法、抗菌织物及制备方法

    公开(公告)号:CN115637591A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211026709.X

    申请日:2022-08-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了有机/无机复合纳米抗菌剂及制备方法、抗菌织物及制备方法,抗菌剂由复合纳米抗菌分散液形成,复合纳米抗菌分散液的原料组成包括:浓度为0.1~10g/L的超支化聚酰胺水溶液;浓度为0.01~0.1mol/L的硝酸银水溶液;以及2,3‑环氧丙基三甲基氯化铵;超支化聚酰胺水溶液和硝酸银水溶液的用量满足硝酸银与超支化聚酰胺的质量比为1:(1~2);2,3‑环氧丙基三甲基氯化铵的用量为超支化聚酰胺质量的0~2倍。本发明通过简单的浸轧处理即可完成纺织品纳米材料的自组装抗菌功能化整理,且组装效率高、资源利用率高、整理用水可循环使用,并且抗菌功能纺织品具有优异的抗菌性能和耐洗牢度。

    一种rGO/PU导电海绵、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115010985A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210723326.1

    申请日:2022-06-23

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种rGO/PU导电海绵的制备方法,包括:S1、将氧化石墨烯分散于水,并与PU海绵充分混合,加入一定质量的抗坏血酸;S2、将混合溶液加热反应,在反应过程中氧化石墨烯逐渐团聚在PU上,且溶液的颜色由黄褐色转成清色至无色时,取出反应物;S3、将反应物冷却后冷冻,形成稳定的导电网络;S4、待反应物至室温后,加热反应至氧化石墨烯被完全还原,形成更加稳固的还原氧化石墨烯导电网络;干燥即得rGO/PU导电海绵。利用PU海绵的三维立体结构作为还原氧化石墨烯的生长骨架,利用冰晶在生长过程的无序性来刺激还原氧化石墨烯的生长,由此在PU海绵的内部制备出三维空间结构的还原氧化石墨烯,提高rGO/PU导电海绵具有导电性、循环稳定性和灵敏性。

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