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公开(公告)号:CN109659571B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910087391.8
申请日:2019-01-29
Applicant: 东华大学 , 中国人民解放军军事科学院防化研究院
Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳电化学还原催化剂及在零距离反应器中的应用,二氧化碳电化学还原催化剂其包括铜的金属有机框架,由共沉淀法合成通过管式炉煅烧得到。零距离反应器中工作电极,膜,以及对电极之间的距离接近零,是一种类似于MEA式的反应器,且其结构简单,制备材料廉价,可以极其方便快捷的使用与操作。本发明极大的缩短了电极之间的距离,减少了欧姆极化和电化学极化,极大的提高了电化学性能,提高了反应过程中的电流效率和能量效率。
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公开(公告)号:CN110922624A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911086814.0
申请日:2019-11-08
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种氧化石墨烯掺杂型碱性阴离子交换复合膜及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将氧化石墨烯、含有季铵基团的水溶性聚合物以及含羟基的水溶性聚乙烯醇混合搅拌制成均一水溶液;将混合溶液注入模具中,室温下自然干燥成膜;将聚合物膜从模具中剥离,经过热处理物理交联,再经化学交联,最后浸置于KOH溶液中进行离子交换,即得氧化石墨烯掺杂型碱性阴离子交换复合膜。本发明提供的氧化石墨烯掺杂型碱性阴离子交换复合膜导电性好,机械强度高,化学稳定性优,制备方法简单,环境友好,成本低,可操控性强等优点,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN105536577B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610049210.9
申请日:2016-01-25
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种壳聚糖纳米纤维基复合滤膜制备的新方法,包括:将聚合物材料溶于溶剂中配制成静电纺丝溶液;将壳聚糖和助纺高分子按照一定质量比例溶于溶剂中,并加入一定量可紫外光交联的单体,搅拌均匀,得到静电喷雾溶液;将静电纺丝溶液进行静电纺丝,得到纳米纤维无纺布支撑层;将静电喷雾溶液通过静电喷雾的方法喷涂在纳米纤维无纺布支撑层上形成功能阻隔层,接着进行热压垂熔处理,然后进行紫外光交联固化处理,得到壳聚糖纳米纤维基复合滤膜。本发明采用热压垂熔法结合紫外光交联后处理制备壳聚糖纳米纤维复合膜,避免了传统化学交联剂的使用,充分利用光能,节能环保,制备的壳聚糖纳米纤维基复合滤膜可以高效长久地处理酸性染料废水。
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公开(公告)号:CN105727771A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610066460.3
申请日:2016-01-29
Applicant: 东华大学
CPC classification number: B01D71/82 , A61M1/16 , B01D67/0006 , B01D67/0011 , B01D67/0013 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D69/125 , B01D71/38 , B01D2325/02 , B01D2325/04 , B01D2325/24
Abstract: 本发明涉及一种类肝素改性的聚乙烯醇水凝胶薄层纳米复合血液透析膜及其制备方法,所述薄层纳米复合血液透析膜外层为类肝素水凝胶皮层,内层为纳米级微孔且孔隙互通的多孔支撑层。制备方法包括:将PAN溶液静电纺丝,得到纳米纤维作为复合膜的支撑层;向PVA溶液中加入钠氢,然后加入1,3?丙磺酸内酯,40?80℃反应8?24h,过滤,干燥,得到s?PVA;将s?PVA与PVA共混,加入溶剂,调节pH,加入交联剂,交联后涂覆在支撑层上,室温密封,即得。本发明的方法反应过程简单、方便易行,制得的薄层纳米复合血液透析膜具有永久亲水性、低蛋白吸附性和优异的生物相容性的特点。
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公开(公告)号:CN103263856B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310202973.9
申请日:2013-05-28
Applicant: 东华大学
IPC: B01D69/02 , B01D67/00 , B01D71/28 , B01D71/34 , B01D71/16 , B01D71/50 , B01D71/30 , B01D61/36 , D04H1/728 , D04H1/4382
Abstract: 本发明涉及一种膜蒸馏用静电纺丝疏水纳米纤维多孔膜的制备方法,包括:将疏水性功能聚合物材料溶于溶剂中,得1~35wt%的聚合物纺丝溶液,进行静电纺丝,得到疏水纳米纤维多孔膜,再进行热处理,即得膜蒸馏用静电纺丝疏水纳米纤维多孔膜。本发明制备方法简单易行,能够方便而且精确的控制纳米纤维膜的厚度以及均匀性,并且更容易实现规模化生产的操作;本发明所得到的高疏水纳米纤维多孔膜能够显著改善传统膜蒸馏用膜低水通量和膜孔易润湿的缺陷,使膜蒸馏技术能在海水脱盐领域与反渗透技术相竞争。
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公开(公告)号:CN105709613B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610049450.9
申请日:2016-01-25
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种有效去除中等生物分子的纳米纤维复合膜及其制备方法和应用,所述纳米纤维复合膜为双层结构:基层为纳米纤维基膜,表层为表面活性分离层。制备方法包括:将聚丙烯腈溶液静电纺丝,冷压,得到基膜;将基膜浸入催化表层交联反应的催化凝固浴中;将交联剂加入到聚乙烯醇溶液中,预交联后,涂覆在基膜表面,得到复合膜;待表层完成交联反应后,复合膜经去离子水浸泡,即得。本发明的纳米纤维复合膜亲水性好、具有高渗透性且孔径分布均匀,在对生物大分子蛋白质保持高截留的同时可对中等生物分子有效去除。本发明的纳米纤维复合膜应用于血液透析、血液透析滤过、血液滤过、蛋白质分离、活性生物分子过滤等领域。
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公开(公告)号:CN108997599A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810544186.5
申请日:2018-05-30
Applicant: 东华大学
IPC: C08J5/22 , H01G11/56 , H01M8/1044 , H01M8/1081 , C08L29/04 , C08L5/00
Abstract: 本发明公开了一种高强度二元交联的碱性阴离子交换复合膜、制备方法及其在电化学能源器件中的应用。所述复合膜包括含羟基的水溶性聚乙烯醇及含有季铵基团的水溶性聚合物。制备方法为:将含羟基的水溶性聚乙烯醇溶、含有季铵基团的水溶性聚合物分别制成水溶液;将两种溶液混合后倒入塑料培养皿中,自然干燥成膜,得到聚合物膜;将其从培养皿中剥离,经过热处理物理交联,再经化学交联,最后浸置于KOH溶液中进行离子交换即可。本发明提供的碱性阴离子交换复合膜机械强度高,导电性好,制备方法简单,成本低,环境友好,且反应条件温和、反应时间短,可操控性强等优点,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN105727771B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610066460.3
申请日:2016-01-29
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种类肝素改性的聚乙烯醇水凝胶薄层纳米复合血液透析膜及其制备方法,所述薄层纳米复合血液透析膜外层为类肝素水凝胶皮层,内层为纳米级微孔且孔隙互通的多孔支撑层。制备方法包括:将PAN溶液静电纺丝,得到纳米纤维作为复合膜的支撑层;向PVA溶液中加入钠氢,然后加入1,3‑丙磺酸内酯,40‑80℃反应8‑24h,过滤,干燥,得到s‑PVA;将s‑PVA与PVA共混,加入溶剂,调节pH,加入交联剂,交联后涂覆在支撑层上,室温密封,即得。本发明的方法反应过程简单、方便易行,制得的薄层纳米复合血液透析膜具有永久亲水性、低蛋白吸附性和优异的生物相容性的特点。
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公开(公告)号:CN104371041B
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201410648207.X
申请日:2014-11-14
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明提供了高效壳聚糖基碱性阴离子交换复合膜及其制备和应用。所述的高效壳聚糖基碱性阴离子交换复合膜,其特征在于,包含壳聚糖和含有季铵基团的水溶性氯化‑1‑乙烯基‑3‑甲基‑1H‑咪唑与1‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮的聚合物。本发明不仅绿色环保、原料易得、成本低,且反应条件温和、反应时间短,具有工艺简单、实用,可操控性强等优点,易于规模化生产。本发明使用物理交联法在110‑150℃温度范围内可获得优良的膜外观和致密膜的表面结构,同时80℃时电导率均可达到10‑2S/cm,85℃、8M KOH溶液中耐碱稳定性可达300小时,显示出了优越的电化学性能及耐碱稳定性,可用于碱性燃料电池膜电极、金属‑空气电池的隔膜以及CO2电化学还原电解池隔膜材料。
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公开(公告)号:CN104887282B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510270563.7
申请日:2015-05-25
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种血管修复装置,包括圆形支撑外壳,所述圆形支撑外壳的一侧与外部流体通道相连;所述圆形支撑外壳内部设有内部流体通道;所述内部流体通道与外部流体通道相连通,并在连接处设有流体方向控制开关;所述外部流体通道和内部流体通道内设有高压导线;所述圆形支撑外壳上还分布有喷丝孔,所述喷丝孔内侧和内部流体通道及高压线路相连接,喷丝孔外侧方向均指向所述圆形支撑外壳的中心处。本发明可取代现有内科血管缝合修补过程中各种繁杂的操作,减少手术失误率。
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