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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
Applicant: 中国矿业大学
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。
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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
Applicant: 中国矿业大学
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。
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公开(公告)号:CN115961428A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211594526.8
申请日:2022-12-13
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米杂化体改性聚乳酸纤维的空气过滤膜及其制备方法,本发明采用微波辅助原位合成方法,直接在CNTs表面诱导原位生长ZIF‑8纳米晶体,获得CNT@ZIF‑8纳米杂化体,通过同轴静电纺丝技术,获得CNT@ZIF‑8均匀嵌入聚乳酸纤维的空气过滤膜,本发明制备方法简单,条件可控,制备的空气过滤纤维膜具有表面电位高、比表面积大、透气性好、长效过滤等优势,是一种具有广阔应用前景的空气过滤材料。
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公开(公告)号:CN114723142A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210376516.0
申请日:2022-04-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/26 , G06N3/12 , G06N3/08 , G06N3/04 , G06F30/27 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种基于非支配排序遗传算法(NSGA‑II算法)和FLUS模型的多目标土地利用模拟方法。首先基于NSGA‑II算法实现土地利用数量结构优化,进而利用FLUS模型将变化斑块合理分布,从而实现土地利用空间结构优化。该方法通过NSGA‑II算法获取FLUS模型中未来土地利用斑块的数量,并通过调整参数模拟多种土地利用情景,能够高效的进行区域土地利用模拟,为区域不同的发展目标提供决策支持,在新时期国土空间规划实践中有着较好的应用前景。
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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
Applicant: 中国矿业大学
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。
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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
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 徐欢
IPC: C08L67/04 , C08L67/02 , C08L51/06 , C08L83/04 , C08L29/04 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K3/34 , C08K3/32 , C08K5/3492 , C08K3/38 , C08K9/04 , C08K13/06 , C08J3/22
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。
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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
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C08L67/02 , C08L3/02 , C08L67/04 , C08L97/02 , C08K3/04 , C08K3/26 , C08K5/053 , C08K5/092 , C08K3/34 , C08K5/10 , C08K5/09 , C08K13/02 , C08J3/20 , C01B32/184
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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公开(公告)号:CN119455909A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411591826.X
申请日:2024-11-08
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京新风航天装备有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种磺酸基后修饰共轭微孔聚合物铯吸附剂及制备方法,所述方法包括如下步骤:S1、将溴功能砌块、炔结构砌块、反应溶剂及催化剂通过交叉偶联反应制备多孔结构的全共轭聚合物网络结构;S2、多孔全共轭聚合物与磺酸基团在氮气保护下发生后修饰磺酸化;S3、通过猝灭剂终止反应并置换体系溶液至酸碱度为中性,采用真空干燥制备磺酸基后修饰共轭微孔聚合物铯吸附剂。本发明制备的磺酸化聚合物网络不仅具有分级多孔结构、开放性永久微孔、连续π‑共轭骨架、丰富磺酸结合位点、吸附容量优异等系列优势,而且还具有良好的酸碱耐受性和循环稳定性,制备工艺简单、条件温和,是一种具有广阔前景的高性能放射性元素吸附剂。
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公开(公告)号:CN119431931A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411808562.9
申请日:2024-12-10
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 中国矿业大学
IPC: C08L23/06 , C08L23/0807 , C08L23/12 , C08L77/02 , C08L97/02 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K3/016 , C08K5/00 , C08K5/1539 , B65G39/02
Abstract: 本发明属于聚烯烃复合材料技术领域,具体涉及一种高强耐磨阻燃抗静电输送机托辊及其制备方法。本发明将生物质和阻燃剂混合后进行瞬时高温处理,制备石墨烯阻燃复合体,以石墨烯阻燃复合体、聚酰胺、相容剂和聚烯烃为原料,采用石墨烯阻燃复合体和聚酰胺对聚烯烃进行改性,采用相容剂促进各原料间的共混,经过熔融剪切分散、注塑和热压,获得高强耐磨阻燃抗静电输送机托辊。采用本发明方法获得的高强耐磨阻燃抗静电输送机托辊具有抗静电、耐磨、高强度、阻燃的特性,克服现有技术采用非金属材料和阻燃剂共混的方式制备托辊存在的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN119318888A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411626921.9
申请日:2024-11-14
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京新风航天装备有限公司 , 中国安全生产科学研究院 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸基纳米纤维膜及其制备方法与应用,属于空气过滤膜材料技术领域,本发明提供的聚乳酸基纳米纤维膜的纤维是由左旋聚乳酸层,驻极体和成核剂形成的电活性异质结构层和右旋聚乳酸层复合而成。本发明制备的聚乳酸基纳米纤维膜对PMs的过滤效率达99.0%~99.99%,表面电位维持在12kV~18kV,呼吸阻力90Pa~180Pa,抗病毒效率99.0%~99.98%,细菌过滤效率99.2%~99.98%。本发明通过聚乳酸界面立构复合化结合电活性异质结构,加强了纳米纤维膜的电活性、疏水性,使纤维膜具有防污(微生物、血液、染料等)、高空气过滤性能特点。
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