一种记忆型光催化纤维素微球的制备方法

    公开(公告)号:CN108187756A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810003328.7

    申请日:2018-01-03

    Abstract: 本发明属于化工领域,尤其涉及一种记忆型光催化纤维素微球的制备方法。利用ZnO和Cu2O之间的电子存储功能,实现未光照条件下的催化降解功能。该方法以溶解浆纤维为原料,以反相乳液法制备再生纤维素微球,然后诱导Cu2O前驱物,经还原法制备Cu2O/纤维素微球,再经水热法,在Cu2O/纤维素微球表面负载ZnO纳米晶体。本发明制备的ZnO/Cu2O纤维素复合微球可以取代现有的氧化锌类光催化材料,利用ZnO和Cu2O之间的电子存储功能,实现未光照条件下的催化降解功能;利用纤维素微球丰富的多孔性,制备出的复合型光催化剂具有高比表面积、高孔容特征,显示出较好的光催化降解及记忆性能,制备工艺简单,属于一种环境友好型材料。

    一种纤维素纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105671662A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610209024.7

    申请日:2016-04-06

    CPC classification number: D01F2/00 B82Y30/00 B82Y40/00 D01F2/02

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)将纤维素原料打碎,用均相溶解试剂将其溶解,制取纤维素溶液;(2)将步骤(1)制得的纤维素溶液注入多孔模板内的纳米孔洞中;(3)用溶剂洗涤步骤(2)中注有纤维素溶液的多孔模板,将多孔模板内的纳米孔洞中的纤维素溶剂移除后,即可得到固定在纳米孔洞内的纤维素纳米纤维;(4)用溶剂将步骤(3)中的多孔模板溶解,即可得到阵列结构的纤维素纳米纤维。此类材料具有轻质、高比表面积、高强度和弹性、生物相容性和可降解性等特性,可用于化工、纺织、生物、医学等诸多领域。

    一种强韧且高黏附性的胶原基水凝胶贴片及其制备方法

    公开(公告)号:CN118662697A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410728679.X

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明公开一种强韧且高黏附性的胶原基水凝胶贴片及其制备方法,该胶原基水凝胶贴片的制备方法包括:将聚乙烯醇溶液与胶原溶液搅拌混合,经离心消泡后进行双向冷冻干燥、压缩退火、TA溶液回水、GEL刮涂、γ‑PGA‑DA海绵贴合制得COL/PVA/TA/GEL/γ‑PGA‑DA双层水凝胶。本发明使用聚乙烯醇对胶原进行大分子共混改性,并协同双向冷冻干燥与压缩退火,然后使用单宁酸溶液回水处理,使改性胶原水凝胶具备良好的力学性能;接着,利用多巴胺与γ‑聚谷氨酸合成γ‑PGA‑DA海绵,再将明胶用作介导,无需对膜基体组分进行复杂的化学改性,即可实现水凝胶的黏附功能化改造。最终制得的水凝胶具有极高的韧性、组织顺应性与良好的组织粘合力和生物相容性,在生物医学领域具备多用途的潜力。

    一种强韧且可逐层降解的胶原基疝补片及其制备方法

    公开(公告)号:CN118512663A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410728677.0

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明涉及生物医学材料技术领域,具体涉及一种强韧且可逐层降解的胶原基疝补片及其制备方法,所述胶原基疝补片组分包括:胶原、壳聚糖、纤维素纳米纤维、γ‑聚谷氨酸。本发明采取仿生策略构建胶原基医用疝补片材料,所用的原料组分均有良好生物相容性,通过晶体矿化与多点交联协同作用使该补片材料的湿态力学韧性与可缝合性得到了显著提升,设计的梯度膜结构使该材料具有可控的降解行为,具有极好的应用前景,适宜进一步推广应用。

    一种负压引流胶原/GO/PVA复合海绵及其制备方法

    公开(公告)号:CN115418064B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202211220397.6

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种负压引流胶原/GO/PVA复合海绵及其制备方法,本方案使用胶原(COL)对聚乙烯醇(PVA)进行改性,使改性PVA海绵具备良好的生物相容性;本方案中加入的氧化石墨烯(GO)利用微纳粒子对聚合物网络的增强作用提高海绵在水环境下的力学性能,同时利用GO的光热效应为海绵提供近红外光响应抗菌性;本方案创新性地采用低温发泡、液氮定向速冻、冷冻干燥技术组合:采用低温发泡,可防止胶原分子在高温下发生变性;发泡后迅速使用液氮进行定向速冻,不仅使泡沫被迅速固定,避免消泡现象,同时定向速冻对体系中的分子取向有一定的促进作用,可提高力学性能;最后,经冷冻干燥可得到兼具微孔与大孔的多层级结构,增强了海绵内部结构的贯通性。

    一种木质素基碳复合石墨相氮化碳/Mxene的异质结光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114377717B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202210090995.X

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明提供一种木质素基碳复合石墨相氮化碳/Mxene的异质结光催化剂及其制备方法和应用,首先以制浆碱木素为碳源,经过低共熔溶剂均相溶解烧制木质素基纳米碳颗粒;再以尿素为原料,经过热缩合法制备石墨相氮化碳,作为光催化剂主体部分;然后以碳化铝钛为原料,经过氢氟酸刻蚀,制备二维导电材料Mxene;最后,用木质素基纳米碳,惰性气体保护下,热处理复合g‑C3N4和Mxene,构建C/g‑C3N4/Mxene三元异质结光催化材料。本发明制备的异质结光催化剂具有较好的光照吸收、快速的光生电子转移、较高的光生载流子分离效率、较优的光催化反应活性,同时是一种环保型的光催化材料,可在可见光下的光催化制备过氧化氢。(56)对比文件Ruirui Wang et al..Energy-leveldependent H2O2 production on metal-free,carbon-content tunable carbon nitridephotocatalysts《.Journal of EnergyChemistry》.2018,第27卷第343–350页.钟磊;王超;吕高金;吉兴香;杨桂花;陈嘉川.低共熔溶剂在木质素分离方面的研究进展.林产化学与工业.2020,(第03期),全文.

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