一种导电纳米纤维过滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110180400B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201910377537.2

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种导电纳米纤维过滤膜及其制备方法。本发明将DBSA掺杂的PAn和其他聚合物的硝酸银溶液共混纺丝,再通过配位还原法制备出银纳米颗粒包覆的导电纳米纤维过滤膜。所得导电纳米纤维过滤膜的平均纤维直径为221~800 nm,孔隙率≥85%,方块电阻为63~248Ω/sq,此过滤膜具有较宽的纤维直径分布,高的孔隙率和良好的导电性。对过滤膜施加100~400 V外电压后,对≥0.3µm颗粒的过滤效率为95%~99.95%。卸除外电压后,对过滤膜进行反向吹扫后可循环使用。与现有技术相比,该导电纳米纤维过滤膜的过滤效率高,压降低,无高压静电带来的臭氧危害,而且可循环利用。

    一种利用花生渣制备固体有机肥的方法及产物

    公开(公告)号:CN114213173A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111604737.0

    申请日:2021-12-24

    Inventor: 蔡容容 李朝生

    Abstract: 本发明属于农业肥料技术领域,公开了一种利用花生渣制备固体有机肥的方法及产物。本发明将花生渣粉末或花生渣粉末和含纤维素/半纤维素的农林废弃物粉末的混合物,加入水,搅拌混合均匀;惰性气体气氛下,将所得混合物搅拌反应;向所得混合物中加入有机溶剂混合,经过抽滤、洗涤、烘干、造粒,得到固体有机肥。本发明的方法能够缩短花生渣制肥的时间,所制备出的固体有机肥有机质含量高、重金属污染风险低且不含有害病菌,同时能够实现以玉米芯为代表的农林废弃物的增值利用。本发明在农林废弃物的回收增值利用和有机肥制备上有很大的应用潜力。

    一种超细网状纤维过滤材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118179145B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410586803.3

    申请日:2024-05-13

    Inventor: 蔡容容 张立志

    Abstract: 本发明公开了一种超细网状纤维过滤材料及其制备方法,属于新材料和新设备技术领域,超细网状纤维过滤材料设置为三维网状结构,由超细纳米纤维和亚微米纤维交织而成,该材料的制备方法为:S1、将聚合物颗粒和1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯化物溶解于六氟异丙醇溶剂中,搅拌得到均匀稳定的聚合物溶液;S2、取所得聚合物溶液,采用多针静电纺丝机在高湿度下进行静电纺丝;S3、经过冷冻干燥得到结构和性能稳定的超细网状纤维过滤材料。本发明一种超细网状纤维过滤材料及其制备方法,采用静电纺织技术将超细纳米纤维和亚微米纤维构筑成具有三维网状结构的过滤材料,具有高过滤效率、低阻力、大容尘量的优良过滤性能。

    一种超细网状纤维过滤材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118179145A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410586803.3

    申请日:2024-05-13

    Inventor: 蔡容容 张立志

    Abstract: 本发明公开了一种超细网状纤维过滤材料及其制备方法,属于新材料和新设备技术领域,超细网状纤维过滤材料设置为三维网状结构,由超细纳米纤维和亚微米纤维交织而成,该材料的制备方法为:S1、将聚合物颗粒和1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯化物溶解于六氟异丙醇溶剂中,搅拌得到均匀稳定的聚合物溶液;S2、取所得聚合物溶液,采用多针静电纺丝机在高湿度下进行静电纺丝;S3、经过冷冻干燥得到结构和性能稳定的超细网状纤维过滤材料。本发明一种超细网状纤维过滤材料及其制备方法,采用静电纺织技术将超细纳米纤维和亚微米纤维构筑成具有三维网状结构的过滤材料,具有高过滤效率、低阻力、大容尘量的优良过滤性能。

    一种可循环使用驻极体过滤膜及其制备方法、清洗和电荷再生方法

    公开(公告)号:CN114504951A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210082584.6

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本发明公开一种可循环使用驻极体过滤膜及其制备方法、清洗和电荷再生方法;本发明通过将含氟聚合物颗粒和聚氧化乙烯颗粒溶解于去离子水中配置成纺丝液,后经静电纺丝,煅烧,冷却干燥,电晕充电得到可循环使用驻极体过滤膜。本发明通过对容尘后的过滤膜表面进行水滴滚落清洗和摩擦电化,再经干燥,实现电荷再生和重复使用。本发明所得过滤膜初始表面电位为(‑600)‑(‑950)V,容尘后经水滴滚动电化可使电位再生至(‑700)‑(‑1000)V,电荷恢复率为90%‑125%,清灰率为90%‑100%,对PM2.5的过滤效率≥94%。本发明方法操作简单,循环再生效果稳定,在空气过滤领域具有广阔的应用前景。

    一种基于全纤维驻极体发电机的高效防护口罩及其制备方法

    公开(公告)号:CN111249638B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010197921.7

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于全纤维驻极体发电机的高效防护口罩及其制备方法。所述基于全纤维驻极体发电机的高效防护口罩包括束紧带、硅胶模具、设置在硅胶模具内的全纤维驻极体发电机和呼吸阀。所述的全纤维驻极体发电机包括过滤层和设置在过滤层上的滑动固定支柱;所述过滤层包括依次层叠的硅胶薄膜、导电织物、驻极体纤维膜和无纺布;所述导电织物和驻极体纤维膜有不同的电负性,通过自主呼吸驱动,可产生200‑1000V静电压。本发明的基于全纤维驻极体发电机的防护口罩对PM2.5的过滤效率≥98%,PM1.0的过滤效率≥90%,过滤压降为20‑50 Pa之间,且柔韧性和透气性好,制备工艺简单,在个体防护领域具有广阔的应用前景。

    一种基于全纤维驻极体发电机的高效防护口罩及其制备方法

    公开(公告)号:CN111249638A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010197921.7

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于全纤维驻极体发电机的高效防护口罩及其制备方法。所述基于全纤维驻极体发电机的高效防护口罩包括束紧带、硅胶模具、设置在硅胶模具内的全纤维驻极体发电机和呼吸阀。所述的全纤维驻极体发电机包括过滤层和设置在过滤层上的滑动固定支柱;所述过滤层包括依次层叠的硅胶薄膜、导电织物、驻极体纤维膜和无纺布;所述导电织物和驻极体纤维膜有不同的电负性,通过自主呼吸驱动,可产生200-1000V静电压。本发明的基于全纤维驻极体发电机的防护口罩对PM2.5的过滤效率≥98%,PM1.0的过滤效率≥90%,过滤压降为20-50 Pa之间,且柔韧性和透气性好,制备工艺简单,在个体防护领域具有广阔的应用前景。

    一种导电纳米纤维过滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110180400A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910377537.2

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种导电纳米纤维过滤膜及其制备方法。本发明将DBSA掺杂的PAn和其他聚合物的硝酸银溶液共混纺丝,再通过配位还原法制备出银纳米颗粒包覆的导电纳米纤维过滤膜。所得导电纳米纤维过滤膜的平均纤维直径为221~800 nm,孔隙率≥85%,方块电阻为63~248Ω/sq,此过滤膜具有较宽的纤维直径分布,高的孔隙率和良好的导电性。对过滤膜施加100~400 V外电压后,对≥0.3µm颗粒的过滤效率为95%~99.95%。卸除外电压后,对过滤膜进行反向吹扫后可循环使用。与现有技术相比,该导电纳米纤维过滤膜的过滤效率高,压降低,无高压静电带来的臭氧危害,而且可循环利用。

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