一种MOF@活性炭纤维复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115573168B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202211220651.2

    申请日:2022-10-07

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种MOF@活性炭纤维复合材料及其制备方法与应用。制备方法为:将经过氧化处理的活性炭纤维用纳米锆溶胶抽滤,得Zr‑Sol/ACF;浸入恒温加热的金属簇溶液中处理,洗净后再浸入恒温加热的配体溶液中处理,取出清洗;重复3‑30次,将得到的产物依次用有机溶剂和乙醇进行清洗,烘干,制得MOF@活性炭纤维复合材料。该复合材料对CEES具有高降解性能,能利用活性炭纤维和MOF的“吸附‑降解”协同作用,延长防护时间,可以通过改变负载金属离子的种类和负载量,提高其对不同化学武器适用的广谱性,可应用于化学战剂防护用品的制备。

    通过疏水化预处理增强富木质素纤维定向脱胶效果的方法

    公开(公告)号:CN110373722B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910654226.6

    申请日:2019-07-19

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明提供一种通过疏水化预处理增强富木质素纤维定向脱胶效果的方法,采用疏水化预处理的定向脱胶过程包含以下步骤:富木质素纤维的疏水化预处理、疏水性纤维表面负载高粘碱性溶剂、微波控温脱胶、清洗干燥。本发明通过对纤维的疏水化改性抑制溶剂在纤维径向的渗透,使温度超过170℃后的单细胞剥离过程得到稳定控制。采用疏水化预处理方案后,当温度升至170℃时,纤维不会立刻解体,脱胶过程仍可保持1‑5 S时间。疏水化预处理方案的实施可以使脱胶后的纤维细度值(dtex)降低25%,短纤维率减小22%,强度变异系数下降26%,断裂强度提高6%。

    一种复合改性的防毒用球形活性炭的制备方法

    公开(公告)号:CN113441109B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202110631051.4

    申请日:2021-06-07

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合改性的防毒用球形活性炭的制备方法,先将球形活性炭进行预处理除去表面杂质,然后将预处理后的球形活性炭浸渍在的氧化剂溶液中氧化,氧化后过滤,并用去离子水洗至中性,干燥备用,再将干燥后的球形活性炭浸渍在金属离子溶液中,使其表面负载金属离子,然后干燥,最后将球形活性炭进行高温焙烧还原,得到防毒用球形活性炭。本发明的复合改性防毒用球形活性炭对芥子气的模拟剂丙硫醚形成了更强的络合力,使其对丙硫醚的吸附特性大大增强。在实际应用中,也可以通过改变负载金属离子的种类和负载量改变球形活性炭表面的化学结构,从而提高其对不同化学武器适用的广谱性。

    一种复合改性的防毒用球形活性炭的制备方法

    公开(公告)号:CN113441109A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110631051.4

    申请日:2021-06-07

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合改性的防毒用球形活性炭的制备方法,先将球形活性炭进行预处理除去表面杂质,然后将预处理后的球形活性炭浸渍在的氧化剂溶液中氧化,氧化后过滤,并用去离子水洗至中性,干燥备用,再将干燥后的球形活性炭浸渍在金属离子溶液中,使其表面负载金属离子,然后干燥,最后将球形活性炭进行高温焙烧还原,得到防毒用球形活性炭。本发明的复合改性防毒用球形活性炭对芥子气的模拟剂丙硫醚形成了更强的络合力,使其对丙硫醚的吸附特性大大增强。在实际应用中,也可以通过改变负载金属离子的种类和负载量改变球形活性炭表面的化学结构,从而提高其对不同化学武器适用的广谱性。

    通过疏水化预处理增强富木质素纤维定向脱胶效果的方法

    公开(公告)号:CN110373722A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910654226.6

    申请日:2019-07-19

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明提供一种通过疏水化预处理增强富木质素纤维定向脱胶效果的方法,采用疏水化预处理的定向脱胶过程包含以下步骤:富木质素纤维的疏水化预处理、疏水性纤维表面覆载高粘碱性溶剂、微波控温脱胶、清洗干燥。本发明通过对纤维的疏水化改性抑制溶剂在纤维径向的渗透,使温度超过170℃后的单细胞剥离过程得到稳定控制。采用疏水化预处理方案后,当温度升至170℃时,纤维不会立刻解体,脱胶过程仍可保持1-5S时间。疏水化预处理方案的实施可以使脱胶后的纤维细度值(dtex)降低25%,短纤维率减小22%,强度变异系数下降26%,断裂强度提高6%。

    一种MOF@活性炭纤维复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115573168A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211220651.2

    申请日:2022-10-07

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种MOF@活性炭纤维复合材料及其制备方法与应用。制备方法为:将经过氧化处理的活性炭纤维用纳米锆溶胶抽滤,得Zr‑Sol/ACF;浸入恒温加热的金属簇溶液中处理,洗净后再浸入恒温加热的配体溶液中处理,取出清洗;重复3‑30次,将得到的产物依次用有机溶剂和乙醇进行清洗,烘干,制得MOF@活性炭纤维复合材料。该复合材料对CEES具有高降解性能,能利用活性炭纤维和MOF的“吸附‑降解”协同作用,延长防护时间,可以通过改变负载金属离子的种类和负载量,提高其对不同化学武器适用的广谱性,可应用于化学战剂防护用品的制备。

Patent Agency Ranking