高孔隙率自供能立构复合化聚乳酸纤维过滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116712874A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310620760.1

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种高孔隙率自供能立构复合化聚乳酸纤维过滤膜及其制备方法,其步骤如下:S1、制备高孔隙率立构复合化聚乳酸(SC‑PLA)纤维膜:将左旋聚乳酸(PLLA)及右旋聚乳酸(PDLA)分别溶解,获得纺丝原液,通过特殊静电纺丝方法制备SC‑PLA纤维膜;S2、制备银纳米线分散液:将分散剂于硝酸银溶液中混合均匀后,添加形核剂,通过微波辅助合成法制得银纳米线分散液;S3、制备电极膜:将S2所得分散液均匀粘附于聚乳酸无纺布上得到电极膜;S4、制备高孔隙率自供能SC‑PLA纤维膜:将S1所得高孔隙率SC‑PLA纤维膜与电极膜组合,得到高孔隙率自供能立构复合化聚乳酸纤维过滤膜。本发明通过形成SC‑PLA强化了纤维过滤膜的自供能机制,具有高效、低阻、抑菌等特点。

    基于摩擦电效应的高孔隙率聚乳酸高效空气过滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116672904A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310823193.X

    申请日:2023-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于摩擦电效应的高孔隙率聚乳酸高效空气过滤膜及其制备方法,其步骤如下:S1、制备高孔隙率PLLA纤维膜:将PLLA溶于溶剂1,获得纺丝原液,通过静电纺丝技术制备PLLA纤维膜;S2、制备银纳米线分散液:将分散剂于硝酸银溶液中混合均匀后,添加形核剂,通过微波辅助合成法制得到银纳米线分散液;S3、制备银纳米线电极膜:将S2所得分散液均匀粘附于聚乳酸无纺布上得到银纳米线电极膜;S4、制备高孔隙率高效低阻PLLA抑菌滤膜:将S1所得PLLA纤维膜与S3所得电极膜组合,得到高孔隙率高效低阻抑菌过滤膜。本发明具备可降解、高效微生物灭活、高力学性能、低阻、PM滤除性能优异的特点,是一种具有广阔前景的空气过滤膜。

    一种钛钼锆系亚稳β钛合金表面改性方法

    公开(公告)号:CN113106435A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110398096.1

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种钛钼锆系亚稳β钛合金表面改性方法,涉及医用金属材料表面功能化改性技术领域。本发明首先将钛钼锆系亚稳β钛合金进行酸蚀处理,然后置于H2O2和H3PO4的混合水溶液中进行水热反应,通过控制反应条件最终制备得到表面改性的钛钼锆系亚稳β钛合金。本发明成功的将骨主要无机成分P元素掺入Ti‑Zr‑Mo系合金中,使得制备得到的钛合金材料兼具低弹性模量和高表面生物活性,且无生物毒害元素,在临床口腔修复、种植、正畸、硬组织修复等领域具有广阔的应用前景。

    天然矿物改性可降解高分子阻燃复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112226057A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011215016.6

    申请日:2020-11-04

    Inventor: 徐欢

    Abstract: 本发明公开了提供了一种天然矿物改性可降解高分子阻燃复合材料的制备方法,包括以下步骤:将天然矿物微粉和偶联剂置入混合设备,使其偶联化反应,反应结束后冷却,得到偶联剂均匀包覆的改性矿物微粉;将改性矿物微粉、可降解高分子、协效阻燃剂A、协效阻燃剂B、相容剂、抗氧剂和增塑剂按比例置入混炼设备进行熔体共混,混炼均匀后再经冷却切粒或直接造粒,获得阻燃功能母粒;将功能母粒和可降解高分子搅拌均匀,置入熔融共混设备进行熔融共混获得可降解高分子阻燃复合材料。本发明促使改性矿物微粉和协效阻燃剂在降解高分子基体中均匀分散且获得高度剥离,形成较完善的网络结构,充分发挥协同阻燃、增强的独特功能。

    生物质基石墨烯增强可降解高分子复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112226053A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011214391.9

    申请日:2020-11-04

    Abstract: 本发明提供一种生物质基石墨烯增强可降解高分子复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将天然生物质材料和水一起加入反应釜中,在搅拌状态下于微波辅助加热,得到分散液;(2)将分散液进行过滤后干燥,高温碳化,得到生物质基石墨烯;(3)将可降解高分子、改性填料、加工助剂与上述生物质基石墨烯进行混炼,获得石墨烯/高分子组合物;(4)将上述石墨烯/高分子组合物与可降解高分子进行共混,获得生物质基石墨烯增强可降解高分子复合材料。本发明实现了天然生物质碳材料—生物质基石墨烯的高效转化,同时实现了石墨烯片层结构和表面化学性质的控制,获得极低厚度和高规整度的石墨化结构,提高石墨烯对复合材料阻隔性能和力学性能的改善效果。

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