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公开(公告)号:CN107130428B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201710454252.5
申请日:2017-06-15
Applicant: 东华大学
IPC: D06M11/79 , D06M15/643 , D06M11/49 , D06M15/05 , D06M11/74 , D06M11/76 , D06M101/06 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/12 , D06M101/28 , D06M101/08
Abstract: 本发明提供了一种超疏水织物及其制备方法。所述的超疏水织物,其特征在于,其利用双亲性粒子和低表面能物质乳化形成的Pickering乳液整理得到。本发明的Pickering乳液技术整理方法真正实现了一步法快速制备耐久超疏水织物,水滴在整理织物表面的静态接触角大于150°,且易滚落;经30次标准皂洗试验后,该织物仍保持优异的拒水性能。此外本发明的Pickering乳液制备及整理过程环保无污染、操作简易且适用性强。
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公开(公告)号:CN107558255B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710657083.5
申请日:2017-08-03
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种再生纤维素色浆的制备方法,包括:将活性染料、再生纤维素悬浮液和水混合均匀,得到染液;进行搅拌染色,然后加入电解质,继续搅拌染色,然后加入固色碱剂固色,得到染色的再生纤维素悬浮染液;加水稀释并均匀搅拌,离心,加水稀释下层沉淀,然后加入皂洗剂皂洗,冷却再离心,保留下层沉淀,得到再生纤维素色浆。本发明使用不同的活性染料对再生纤维素悬浮液进行染色,可以得到色彩丰富的再生纤维素色浆,制备方法工艺简单、易于工业化,且得到的再生纤维素色浆具有良好的生物相容性、可降解性、分散稳定性、剪切变稀性的性能,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108752769A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810332356.3
申请日:2018-04-13
Applicant: 东华大学
IPC: C08L25/06 , C08L1/02 , C08F112/08
CPC classification number: C08L25/06 , C08F112/08 , C08L2201/10 , C08L1/02
Abstract: 本发明涉及一种利用Pickering乳液制备再生纳米纤维素/聚苯乙烯复合材料的方法,包括:Pickering乳液制备,再生纳米纤维素/聚苯乙烯复合材料制备。本发明使用再生纳米纤维素制备Pickering乳液,乳液稳定性高,可以实现稳定的苯乙烯聚合;制备得到的再生纳米纤维素/聚苯乙烯复合材料,再生纳米纤维素在聚苯乙烯中良好的分散,具有良好的透明性、热力学稳定性、生物可降解性和生物相容性,可以用于透明材料、环保塑料、生物医药材料等领域。
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公开(公告)号:CN108570163A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810462505.8
申请日:2018-05-15
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于纳米纤维素的高效电磁屏蔽多孔材料的制备方法,包括利用纤维素纳米线悬浮液为原料,与有机硅烷偶联剂和多巴胺进行三重交联,利用多巴胺上含有的丰富的邻苯二酚和氨基基团螯合银离子并将其原位还原成银种,在接触化学镀溶液的情况下,和还原剂葡萄糖作用下,银粒子在银种上开始生长,最后在多孔材料表面形成一层均匀而牢固的金属银涂层。本发明在葡萄糖的作用下,在聚多巴胺修饰的纤维素基多孔材料表面形成一层均匀的金属银涂层且不会破坏其开孔结构,经实验证明为优异的电磁波吸收材料,以减轻二次电磁污染,满足电磁防护的需求并在特殊领域有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN105780474B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610363717.1
申请日:2016-05-27
Applicant: 东华大学
IPC: D06M15/07 , D06M13/328 , D06M13/513 , D06M11/79 , D06M101/06
Abstract: 本发明涉及一种棉织物耐久疏水整理方法,包括:将棉织物进行预处理,然后在乙酰乙酸酯基改性天然高分子水溶液中进行浸轧整理,然后预烘处理;将预烘处理得到的棉织物在含低表面能化合物、交联剂和微纳米粒子的分散液中进行浸轧整理,然后烘干,得到耐久疏水的棉织物。本发明的方法采用传统浸轧工艺,操作简单,耗时短,且无需高温焙烘,产品均匀性及重现性佳,利于推广;得到的棉织物经多次皂洗后,该织物仍然具有优异的疏水性能。
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公开(公告)号:CN105622961B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610146680.7
申请日:2016-03-15
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种自愈性多糖水凝胶的制备方法,包括:将纤维素加入到离子液体中,溶解,然后冷却至室温,得到纤维素溶液;将上述纤维素溶液加热,通氮气保护条件下,滴加入乙酰乙酸叔丁酯,然后恒温反应,冷却至室温,提纯,真空干燥,得到乙酰乙酸纤维素;室温条件下,将壳聚糖溶液加入到乙酰乙酸纤维素溶液中,振荡混合,即得。本发明制备的多糖水凝胶在具备自愈性的同时,还具备pH响应性。本发明提出的制备方法,工艺简单、原料丰富,适合大多数多糖衍生物的改性,同时由于纤维素和壳聚糖良好的生物相容性,所制备的多糖水凝胶在组织工程修复、药物控释释放和生物仿生等领域中具备良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107558255A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710657083.5
申请日:2017-08-03
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种再生纤维素色浆的制备方法,包括:将活性染料、再生纤维素悬浮液和水混合均匀,得到染液;进行搅拌染色,然后加入电解质,继续搅拌染色,然后加入固色碱剂固色,得到染色的再生纤维素悬浮染液;加水稀释并均匀搅拌,离心,加水稀释下层沉淀,然后加入皂洗剂皂洗,冷却再离心,保留下层沉淀,得到再生纤维素色浆。本发明使用不同的活性染料对再生纤维素悬浮液进行染色,可以得到色彩丰富的再生纤维素色浆,制备方法工艺简单、易于工业化,且得到的再生纤维素色浆具有良好的生物相容性、可降解性、分散稳定性、剪切变稀性的性能,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107540868A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710744083.9
申请日:2017-08-25
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种通用型可后修饰纤维素多孔材料及其制备方法,由纤维素悬浮液、乙酰乙酸类纤维素溶液与氨基硅烷偶联剂共混冻干制得,表面含有乙酰乙酸官能团,可被含伯氨基的功能性分子以动态共价烯胺键可逆修饰。制备方法包括:将氨基硅烷偶联剂加入到纤维素悬浮液中搅拌得到混合悬浮液,然后加入乙酰乙酸纤维素溶液搅拌,静置凝胶得到混合凝胶,液氮冷冻得到冰凝胶,经冷冻干燥,烘焙固化得到通用型可后修饰纤维素多孔材料。本发明制备工艺简单,操作安全,绿色环保,得到的纤维素多孔材料机械性能良好,比表面积高,易于后修饰,作为一种通用基底材料,在重金属吸附、富集、检测,催化剂载体,色谱分离分析等领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106517405A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610963860.4
申请日:2016-10-28
Applicant: 东华大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/00 , B01J20/30 , B01J20/28 , B01J13/02 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F103/34
CPC classification number: C02F1/28 , B01J13/02 , B01J20/28009 , B01J20/30 , B01J31/22 , B01J2531/845 , C02F1/00 , C02F2101/306 , C02F2101/308 , C02F2101/32 , C02F2103/343
Abstract: 本发明涉及一种包覆金属配合物的磁性微胶囊的制备方法,包括:将明胶加入金属配合物水溶液中,搅拌,得到明胶-金属配合物水溶液,然后加入纳米磁性粉末,搅拌分散,得到磁性微胶囊壁材悬浮液;将液体石蜡和乳化剂混合,搅拌条件下水浴加热,得到油相分散相,加入到壁材悬浮液中,搅拌,冰浴降温至1-10℃,调节pH至3,搅拌条件下滴加戊二醛水溶液进行交联,脱水,抽滤,洗涤,得到包覆金属配合物的磁性微胶囊。本发明的方法简单易行,影响因素少,对于处理环境废水中有机物方面有较大的潜力和应用价值。
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公开(公告)号:CN103990494B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410216079.1
申请日:2014-05-20
Applicant: 东华大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种非均相笼状金属配合物催化剂及其制备和应用,所述催化剂由含苯羧酸与金属盐成笼,以金属配合物或者生物酶为模板在混合溶剂中采用溶剂热法制备而成。制备负载金属配合物的笼状催化剂,将其用于印染废水的脱色。本发明制备方法简单,环境温和,以环保型双氧水为氧化剂,在7-14较宽的碱性pH范围内能够有效的降解染料等有机污染物,而且本发明具有良好的重复使用性,避免了均相芬顿试剂强酸性的环境以及铁离子带来的二次污染。
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