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公开(公告)号:CN104558646B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201410813569.X
申请日:2014-12-24
Applicant: 福州大学
IPC: C08J5/18 , C08J9/26 , C08L27/06 , C08K5/3445
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体公开了一种具有阴离子响应性的离子液体‑聚氯乙烯膜的制备及其应用。制备方法包括以下步骤,先制备聚氯乙烯固载离子液体聚合物,然后经过浸没沉淀相转化法制备出具有阴离子响应性的离子液体‑聚氯乙烯润湿开关膜。本发明工艺简单,原料易得,反应时间短,阴离子响应条件温和,不需要昂贵的仪器,易于工业化实施,制备的阴离子响应性离子液体‑聚氯乙烯润湿开关膜具有良好的抗污染性能,且保留了聚氯乙烯膜的良好的物理性能,稳定性好,具有阴离子响应性。该膜可用于阴离子检测,通过膜表面的接触角变化来判断所处溶液中阴离子的类型,效率高且操作简单。
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公开(公告)号:CN104548961B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410812931.1
申请日:2014-12-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种亲水性抗污染聚偏氟乙烯膜的制备方法,属于聚合物改性领域。通过先制备聚偏氟乙烯原膜,利用聚偏氟乙烯原膜表面的氟原子为引发点,采用原子自由基转移聚合法在聚偏氟乙烯原膜表面接枝亲水性抗污染单体,得亲水性抗污染聚偏氟乙烯膜。本发明制备工艺简单,易于操作,对设备要求低,易于工业化实施,制备的亲水性抗污染聚偏氟乙烯膜具有良好的亲水和抗污染性能,且保持了聚偏氟乙烯主链结构不被破坏,因而具有和聚偏氟乙烯原膜一样的良好物理性能。
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公开(公告)号:CN105860153A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610260898.5
申请日:2016-04-26
Applicant: 福州大学
IPC: C08L5/08 , C08L5/04 , C08K3/04 , C08J3/24 , B01D71/74 , B01D69/12 , B01D69/02 , B01D67/00 , A61L15/18 , A61L15/28
CPC classification number: C08L5/04 , A61L15/18 , A61L15/28 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D71/74 , B01D2325/36 , C08J3/246 , C08J5/18 , C08J2305/04 , C08J2305/08 , C08J2405/04 , C08J2405/08 , C08L5/08 , C08L2203/16 , C08L2205/02 , C08K3/04
Abstract: 本发明公开了一种掺杂氧化石墨烯量子点的复合膜及其制备方法,所述复合膜的主要原料为壳聚糖、海藻酸钠和氧化石墨烯量子点,其制备方法包括以下步骤:(1)制备氧化石墨烯量子点悬浮液;(2)向上述氧化石墨烯量子点分散液中加入海藻酸钠粉末,超声、搅拌均匀;(3)将壳聚糖的乙酸溶液逐滴加入到海藻酸钠的氧化石墨烯量子点溶液中,搅拌得到共混溶胶;(4)将共混溶胶液倒入到模板中,静置一段时间,进行氯化钙交联处理后得到掺杂氧化石墨烯量子点的复合膜。本发明制备过程简单、原料易得、条件温和,制备的复合膜具有良好的亲水性和机械性能,以及生物相容性好;可适用于水分离、吸附过滤、医用敷料等生物医用领域。
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公开(公告)号:CN104558646A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410813569.X
申请日:2014-12-24
Applicant: 福州大学
IPC: C08J5/18 , C08J9/26 , C08L27/06 , C08K5/3445
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体公开了一种具有阴离子响应性的离子液体-聚氯乙烯膜的制备及其应用。制备方法包括以下步骤,先制备聚氯乙烯固载离子液体聚合物,然后经过浸没沉淀相转化法制备出具有阴离子响应性的离子液体-聚氯乙烯润湿开关膜。本发明工艺简单,原料易得,反应时间短,阴离子响应条件温和,不需要昂贵的仪器,易于工业化实施,制备的阴离子响应性离子液体-聚氯乙烯润湿开关膜具有良好的抗污染性能,且保留了聚氯乙烯膜的良好的物理性能,稳定性好,具有阴离子响应性。该膜可用于阴离子检测,通过膜表面的接触角变化来判断所处溶液中阴离子的类型,效率高且操作简单。
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公开(公告)号:CN104387779A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410615011.0
申请日:2014-11-05
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种含活性植物提取物纳米脂质体的胶原蛋白抗氧化膜及其制备方法,属于绿色食品可食性抗氧化膜加工领域。本发明先制备活性植物提取物纳米脂质体,然后将纳米脂质体与胶原蛋白、甘油共混,制得含活性植物提取物纳米脂质体的胶原蛋白抗氧化膜。本发明将活性植物提取物制备成纳米脂质体悬浮液,利用纳米脂质体的形式将植物提取物包埋其中,由于纳米脂质体的双分子结构对植物提取物的包裹和滞留作用,使得加入这种纳米脂质体的胶原蛋白膜抗氧化性和稳定性增强,增加了食品的保鲜效果,进而延长了其货架期,且具有一定保健效果,废弃时容易降解,从而达到保护食品和减少环境污染的目的。
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公开(公告)号:CN108479428B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810518939.5
申请日:2018-05-25
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种聚多巴胺/植物纤维共混膜及其制备方法,属于聚合物改性领域。其首先制备聚多巴胺粉末和一定目数的植物纤维,然后将其共混于含聚偏氟乙烯的溶液中,再利用浸没沉淀相转化法制得所述聚多巴胺/植物纤维共混膜。本发明材料绿色环保,工艺简单,易于操作,对设备要求低,易于工业化实施,所得聚多巴胺/植物纤维共混膜具有良好的亲水和机械性能,并且膜的渗透性能得到极大的改善。
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公开(公告)号:CN107376662B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710829881.1
申请日:2017-09-15
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种具有良好亲水性能的PVDF/PDA/HA复合膜及其制备方法,属于高分子功能复合膜改性领域。本发明将多巴胺DA和透明质酸HA依次沉积到PVDF膜的表面,制备得到的PVDF/PDA/HA复合膜在作为水处理应用膜时亲水性能和抗污染性能得到了大幅度的提升,且由于多巴胺和透明质酸本身良好的生物相容性,使得改性后的PVDF/PDA/HA复合膜的生物相容性大大提高,同时沉积的方式使得聚偏氟乙烯的主链结构没有被破坏,即保留了聚偏氟乙烯膜良好的物理性能,在水过滤净化和生物医学等领域具有较好的应用价值。本发明制备工艺简单,改性效果显著,对设备要求低,易于工业化实施。
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公开(公告)号:CN106693722B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710029455.X
申请日:2017-01-16
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种具有良好生物相容性的HA‑DA/PVDF复合微孔膜,属于高分子功能复合膜的制备、改性及应用领域。制备方法为:首先用多巴胺改性透明质酸得到HA‑DA接枝聚合物,然后按一定比例将HA‑DA接枝聚合物与PVDF共混制膜。由于多巴胺和透明质酸良好的亲水性,使得改性得到的HA‑DA/PVDF复合微孔膜在作为水处理应用膜时亲水性和抗污染性能得到了大幅度的提升;同时也由于多巴胺和透明质酸良好的生物相容性,使得HA‑DA/PVDF复合微孔膜在生物医学应用中具有潜在的广泛应用价值,进一步扩大了PVDF膜的应用前景。此外,本发明改性效果显著,制备工艺简单,易于操作,对设备要求低,易于工业化实施。
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公开(公告)号:CN108786925A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810659408.8
申请日:2018-06-25
Applicant: 福州大学
IPC: B01J31/32 , B01J37/34 , C02F1/00 , C02F101/38
CPC classification number: B01J31/32 , B01J37/343 , C02F1/00 , C02F2101/308 , C02F2101/38
Abstract: 本发明公开了一种锰氧化合物/植物纤维复合材料制备方法,属于聚合物改性领域。首先制备碱化植物纤维,然后将碱化植物纤维浸入高锰酸钾溶液中,利用超声原位合成法得到一种锰氧化合物/植物纤维复合材料。本发明材料绿色环保,工艺简单,无需还原剂,易于操作,对设备要求低,易于工业化实施,制备的一种锰氧化合物/植物纤维复合材料对阴阳离子染料具有良好的降解能力。
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公开(公告)号:CN107376662A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710829881.1
申请日:2017-09-15
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种具有良好亲水性能的PVDF/PDA/HA复合膜及其制备方法,属于高分子功能复合膜改性领域。本发明将多巴胺DA和透明质酸HA依次沉积到PVDF膜的表面,制备得到的PVDF/PDA/HA复合膜在作为水处理应用膜时亲水性能和抗污染性能得到了大幅度的提升,且由于多巴胺和透明质酸本身良好的生物相容性,使得改性后的PVDF/PDA/HA复合膜的生物相容性大大提高,同时沉积的方式使得聚偏氟乙烯的主链结构没有被破坏,即保留了聚偏氟乙烯膜良好的物理性能,在水过滤净化和生物医学等领域具有较好的应用价值。本发明制备工艺简单,改性效果显著,对设备要求低,易于工业化实施。
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