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公开(公告)号:CN118387960A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410315241.9
申请日:2024-03-19
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供了一种细菌纤维素改性的生物质太阳能蒸发器的制备方法,该方法通过以具有亲水性和三维孔道结构的丝瓜络作为基材,采用动态培养的方式在其内外形成细菌纤维素,同时在细菌纤维素内负载光热材料,制得光热转化效率高、水运输和蒸发效率高、蒸发性能稳定、表面拒盐性能佳且可生物降解的生物质太阳能蒸发器。上述技术方案中,通过在丝瓜络上生长形成细菌纤维素的过程中负载光热材料,使光热材料在蒸发器中分布均匀,并能够确保光热材料与基材稳定结合,使蒸发器的蒸发性能更稳定;其次,丝瓜络的孔道结构为水分的补充提供了快速的通道,提高了供水能力,从而有效解决了盐分在光热材料表面沉积的问题,进一步提高了蒸发器的蒸发性能。
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公开(公告)号:CN118387960B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410315241.9
申请日:2024-03-19
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供了一种细菌纤维素改性的生物质太阳能蒸发器的制备方法,该方法通过以具有亲水性和三维孔道结构的丝瓜络作为基材,采用动态培养的方式在其内外形成细菌纤维素,同时在细菌纤维素内负载光热材料,制得光热转化效率高、水运输和蒸发效率高、蒸发性能稳定、表面拒盐性能佳且可生物降解的生物质太阳能蒸发器。上述技术方案中,通过在丝瓜络上生长形成细菌纤维素的过程中负载光热材料,使光热材料在蒸发器中分布均匀,并能够确保光热材料与基材稳定结合,使蒸发器的蒸发性能更稳定;其次,丝瓜络的孔道结构为水分的补充提供了快速的通道,提高了供水能力,从而有效解决了盐分在光热材料表面沉积的问题,进一步提高了蒸发器的蒸发性能。
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公开(公告)号:CN118500586A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410315237.2
申请日:2024-03-19
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种全生物质基压力传感器的制备方法及其应用,该方法以丝瓜络为基材,以产纤细菌和导电纳米材料为原料,以培养基为反应环境,采用原位发酵动态培养的方式在丝瓜络中定向生长细菌纤维素,同时在细菌纤维素内负载导电纳米材料;通过对动态培养过程的温度、培养时间及菌液的浓度进行调控,控制细菌纤维素的生长过程。上述技术方案,可充分发挥丝瓜络和细菌纤维素的优势,最终得到高回弹性、宽应变工作范围且可生物降解的全生物质基压力传感器,有效解决了现有技术中,直接在基材上沉积导电纳米材料来制备柔性传感器时存在的传感性能不稳定、难降解的难题。
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