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公开(公告)号:CN119955431A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510172122.7
申请日:2025-02-17
Applicant: 武夷学院 , 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09J101/28 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J11/08 , H01M10/0525 , H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种改性羧甲基纤维素钠基粘结剂,属于锂离子电池用粘结剂技术领域。该改性羧甲基纤维素钠基粘结剂以CMC‑Na为原料,加入改性剂,得到改性羧甲基纤维素钠基粘结剂;所述改性剂为PA与CaCl2的混合物或PEI中任一种。本发明制备的C‑PEI‑10%极片在0.2C电流密度下,经过100圈循环后比容量为2249.1 mAh g‑1,而且有利于电极形成致密的SEI层。本发明Si@C‑PA‑Ca2+在0.5C电流密度下,循环300圈后比容量为1879.7 mAh g‑1,容量保持率为70.85%。
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公开(公告)号:CN118374050A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202310246638.2
申请日:2023-03-15
Applicant: 武夷学院
IPC: C08J9/28 , C08F251/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08K7/26 , C08L51/02 , C08B37/08 , A61L15/42 , A61L15/24 , A61L15/44 , A61L15/18
Abstract: 本发明公开了一种烷基化壳聚糖接枝聚丙烯酸超吸水海绵的制备方法。具体步骤包括:以过硫酸钾为引发剂、丙烯酸为单体、N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,采用均相聚合方法将丙烯酸接枝到壳聚糖上,并与介孔SiO2复合,洗涤、冷冻干燥得到烷基化壳聚糖接枝聚丙烯酸/SiO2复合材料。利用聚丙烯酸的高吸水性,可快速吸收血浆,从而促进血液在伤口表面凝结,提高止血性能。利用SiO2微球的介孔,大大提高了超吸水海绵的孔隙率和比表面积。
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公开(公告)号:CN114318590B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210060153.X
申请日:2022-01-19
Applicant: 武夷学院
IPC: D01F9/08 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明提供了磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维的制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:(1)将四氧化三铁、六水合硝酸铈、十八水合硫酸铝、聚丙烯腈与有机溶剂混合,得到前驱体纺丝溶液;(2)利用静电纺丝设备,使所述前驱体纺丝溶液在100~150 kV/m下进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;(3)将所述前驱体纳米纤维进行干燥,并在400~600℃下煅烧,得到所述磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维。所述磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维具有多孔纳米纤维结构,比表面积较大(39.50m2/g),易磁性分离,在广泛的pH范围内具有优异的除氟性能,吸附容量远高于传统的除氟剂,具有良好的循环使用性能,可广泛应用于工业含氟废水的治理。
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公开(公告)号:CN116162281B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211694176.2
申请日:2022-12-28
Applicant: 武夷学院
IPC: C08J9/28 , C08J9/40 , C08L5/08 , C08K3/04 , C08K9/06 , C08K7/26 , A61L24/00 , A61L24/02 , A61L24/08
Abstract: 本发明提供了一种烷基化壳聚糖/氧化石墨烯交联复合海绵材料的制备方法,其包括如下步骤:将烷基化壳聚糖加入乙酸中,得到反应液A,将氧化石墨烯和氨基化介孔SiO2微球分散到去离子水中,得到反应液B;将所述反应液A和反应液B混匀后反应,经过冷冻干燥,得到烷基化壳聚糖/海藻酸钠复合海绵;将多巴胺加入Tris‑HCl缓冲溶液中,搅拌溶解,得到多巴胺溶液,在所述多巴胺溶液中加入所述烷基化壳聚糖/石墨烯复合海绵,调节pH值为8~9,恒温振荡反应后,去除多余的溶液,经冷冻干燥,得到所述烷基化壳聚糖/氧化石墨烯交联复合海绵。本发明具有如下的有益效果:将壳聚糖烷基化处理后,有利于血细胞与材料、及材料与伤口的黏附力,迅速止住动脉出血。
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公开(公告)号:CN116144068B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202211638525.9
申请日:2022-12-20
Applicant: 武夷学院
IPC: C08J9/26 , C08J9/36 , C08L5/08 , C08L5/04 , C08K9/06 , C08K7/26 , A61L24/08 , A61L24/02 , C01B33/18
Abstract: 本发明提供了一种烷基化壳聚糖/海藻酸钠复合海绵材料的制备方法,其包括如下步骤:分别制备烷基化壳聚糖和氨基化介孔SiO2微球;将所述烷基化壳聚糖溶解在乙酸中,得到反应液A,将海藻酸钠和所述氨基化介孔SiO2微球分散于蒸馏水中,得到反应液B;将所述反应液A和反应液B混匀后反应,经过冷冻干燥,得到烷基化壳聚糖/海藻酸钠复合海绵;将所述烷基化壳聚糖/海藻酸钠复合海绵依次在乙二醇缩水甘油醚的乙醇溶液和氯化钙水溶液中浸泡,经过交联反应,得到所述烷基化壳聚糖/海藻酸钠复合海绵材料。本发明具有如下的有益效果:将壳聚糖烷基化处理后,有利于血细胞与材料的黏附力,材料与伤口的黏附力,不依赖外界物理压迫情况下,迅速止住动脉出血。
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公开(公告)号:CN117503980A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311454438.2
申请日:2023-11-03
Applicant: 武夷学院
Abstract: 本发明公开了一种双层纳米纤维膜敷料的制备方法,其中上层为阿司匹林改性壳聚糖纳米纤维膜,下层为聚多巴胺涂覆聚乳酸纳米纤维膜,两层之间是通过乙二醇缩水甘油醚交联。双层纳米纤维膜敷料孔隙率为92.1%,比表面积为5.33m2/g。双层纳米纤维膜敷料的杀菌率为100%,凝血指数BCI为61.1%。
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公开(公告)号:CN114685814B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210213021.6
申请日:2022-03-04
Applicant: 武夷学院
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L87/00 , C08K7/26 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种制备复合铬离子印迹水凝胶的制备方法。制备包括如下步骤:1)SiO2中空微球的制备;2)石墨烯接枝聚丙烯酰胺的制备;3)壳聚糖接枝聚丙烯酰胺的制备;4)复合铬离子印迹水凝胶的制备;利用SiO2中空微球和石墨烯具有孔隙率高、大比表面积等优点,将具有重金属螯合功能的丙烯酰胺接枝到石墨烯和壳聚糖上,并负载到SiO2中空微球上,利用离子印迹技术在微球和石墨烯上引入铬离子识别位点,在保留多孔微球和石墨烯优点的基础上,赋予其对铬离子高选择性分离的能力。
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公开(公告)号:CN114452949B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210163796.7
申请日:2022-02-22
Applicant: 武夷学院
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种制备SiO2微球/石墨烯/壳聚糖复合铅离子印迹水凝胶的制备方法。其制备包括如下步骤:1)SiO2中空微球的制备;2)壳聚糖接枝聚丙烯酸的制备;3)SiO2微球/石墨烯/壳聚糖复合铅离子印迹水凝胶的制备。复合铅离子印迹水凝胶的孔隙率和比表面积分别为91.1%和20.1m2/g,复合铅离子印迹水凝胶的最大吸附容量为88.9mg/g,印迹因子为2.55,对Pb2+/Cu2+的选择性因子为2.91。
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公开(公告)号:CN114437369B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111556070.1
申请日:2021-12-17
Applicant: 武夷学院
Abstract: 本发明提供了一种聚丙烯酸/石墨烯接枝聚苯胺互穿网络聚合物水凝胶电极的制备方法,包括如下步骤:1)炔基官能化聚(N‑(4‑氨苯基)丙烯酰胺);2)石墨烯接枝聚(N‑(4‑氨苯基)丙烯酰胺);3)聚丙烯酸/石墨烯接枝聚(N‑(4‑氨苯基)丙烯酰胺)互穿网络聚合物水凝胶的制备;4)聚丙烯酸/石墨烯接枝聚苯胺互穿网络聚合物水凝胶的制备。该水凝胶的孔隙率为94.1%,比表面积为13.1m2/g,电导率为1.77S/m。电流密度为1A/g条件下,比电容为230F/g。
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公开(公告)号:CN114743809B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210464248.8
申请日:2022-04-29
Applicant: 武夷学院
Abstract: 本发明提供了一种纤维素纳米纤维膜基电极材料的制备方法。采用真空过滤的方法将氮掺杂多孔碳纤维/石墨烯接枝聚苯胺负载到纤维素纳米纤维膜上得到氮掺杂多孔碳纤维/石墨烯接枝聚苯胺/纤维素纳米纤维膜柔性电极材料。该柔性电极克服了单一碳基材料比电容低的缺点,大大提高了电极材料的比电容。将氮掺杂多孔碳纤维/石墨烯接枝聚苯胺负载到纤维素纳米纤维膜上,利用基底材料纤维素纳米纤维膜的柔性,从而使制备的电极具有可弯曲性能。
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