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公开(公告)号:CN110344247A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910651098.X
申请日:2019-07-18
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC分类号: D06M14/28 , D06M13/127 , D04H1/4291 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , D06M101/20
摘要: 本发明公开了一种制备温敏性铜离子印迹纳米纤维膜的制备方法。以廉价的聚苯乙烯为聚合物,N,N-二甲基甲酰胺和N-甲基吡咯烷酮为混合溶剂,通过热致相分离和非溶剂相分离结合方法得到聚苯乙烯纳米纤维膜。以纤维膜为支撑,二苯酮为活化剂,采用紫外光诱导接枝共聚,将丙烯酸和N-异丙基丙烯酰胺接枝到纤维膜上,同时以Cu(Ⅱ)为模板离子、二甲基丙烯酸乙二醇酯为交联剂,通过配位键作用形成离子印迹位点。最后盐酸洗涤除去模板离子,得到温敏性铜离子印迹纤维膜。本发明利用分子印迹技术对纤维膜进行修饰,在纤维膜上引入铜离子识别位点,在保留纤维膜优点的基础上,赋予其对铜离子高选择性分离的能力。
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公开(公告)号:CN107903486B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201711218999.7
申请日:2017-11-28
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
摘要: 本发明公开一种凹凸棒土(ATP)改性EVA/EAA防水透气复合膜及其制备方法包括如下组分:EVA/EAA树脂,改性凹凸棒土、相容剂、润滑剂、抗氧化剂和开口剂,于现有技术相比,本发明具有如下有益效果:利用凹凸棒土(ATP)多孔性的特殊晶体结构,添加相容剂、润滑剂等其他加工助剂,开发出一种凹凸棒土(ATP)改性EVA/EAA防水透气复合膜,解决传统防水透气复合膜利用无机矿物粉与树脂之间界面形成孔洞存在孔洞孔径不均匀,添加无机矿物粉容易引起应力集中,造成防水透气膜防水透气性能不佳,弹性不够等缺点,同时复合膜还具有防紫外线、耐腐蚀的特点,可广泛应用于果蔬、海鲜贮藏、运输及生物堆肥发酵等领域。
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公开(公告)号:CN109295713A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811108173.X
申请日:2018-09-21
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC分类号: D06M14/04 , D06M15/285 , D06M15/263 , D06M11/49 , D06M11/79 , D01F2/28 , B01J20/24 , B01J20/28 , C02F1/28 , D06M101/08
CPC分类号: D06M14/04 , B01J20/24 , B01J20/28009 , B01J20/28047 , C02F1/288 , C02F2101/20 , D01F2/28 , D06M11/49 , D06M11/79 , D06M15/263 , D06M15/285 , D06M2101/08
摘要: 本发明提供了一种基于纤维素纳米纤维的磁性复合水凝胶的制备方法。选用生物相容性好的天然高分子材料醋酸纤维素为原料,将具有羧基和氨基的N-异丙基丙烯酰胺和丙烯酸接枝到醋酸纤维素纳米纤维上制备纤维素纳米纤维接枝聚(N-异丙基丙烯酰胺-co-丙烯酸)水凝胶。最后通过共沉淀方法得到纤维素纳米纤维接枝聚(N-异丙基丙烯酰胺-co-丙烯酸)/Fe3O4磁性复合水凝胶。原料可再生、易得,制备方法简单,适合于工业化生产。合成的该类水凝胶生物相容性好、价格低廉、可强烈吸附污水中重金属离子。
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公开(公告)号:CN109134887A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810979718.8
申请日:2018-08-27
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC分类号: C08J3/075 , C08J7/18 , C08J5/18 , C08F283/00 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08K9/06 , C08K3/36
摘要: 本发明涉及高分子纳米纤维领域,具体涉及一种具有温度和pH双响应的聚氨酯纳米纤维膜接枝聚(N‑异丙基丙烯酰胺‑co‑丙烯酸)水凝胶的制备方法。本发明包括如下步骤:a、热致相分离法制备聚氨酯纳米纤维膜;b、乙烯基修饰二氧化硅的制备;c、通过紫外辐射在聚氨酯纳米纤维膜表面接枝N‑异丙基丙烯酰胺和丙烯酸,得到聚氨酯纳米纤维膜接枝聚(N‑异丙基丙烯酰胺‑co‑丙烯酸)水凝胶。本发明具有的有益效果:水凝胶的比表面积和孔隙率大大提高,使其具有快速的温度和pH响应速率。
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公开(公告)号:CN108841175A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810515517.2
申请日:2018-05-25
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC分类号: C08L79/04 , C08K7/06 , C08K3/30 , C08G73/06 , H01G11/44 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/34 , H01G11/48
摘要: 本发明提供了一种多孔活性碳/MnS/聚吡咯三元复合纳米纤维的制备方法,其包括如下步骤:多孔活性碳纳米纤维的制备、多孔活性碳/MnS复合纳米纤维的制备、多孔活性碳/MnS/聚吡咯三元复合纳米纤维的制备。本发明具有如下的有益效果:本发明制备的多孔活性碳/MnS/聚吡咯三元复合纳米纤维工艺稳定、易于操作、质量可靠、成本低廉,质量轻,无污染等特点,作为超级电容器电极材料符合商业化的基本要求。
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公开(公告)号:CN108841174A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810515860.7
申请日:2018-05-25
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
摘要: 本发明提供了一种氮掺杂多孔活性碳/MnS复合纳米纤维的制备方法,其包括如下步骤:S1、纤维素多孔纳米纤维的制备;S2、聚苯胺/纤维素复合纳米纤维的制备;S3、氮掺杂多孔活性碳纳米纤维的制备;S4、氮掺杂多孔活性碳/MnS复合纳米纤维。本发明具有如下的有益效果:本发明制备的氮掺杂多孔活性碳/MnS复合纳米纤维直径为150~280nm,孔径大小为0.4~1.2nm,属于微孔结构,比表面积大大提高。本发明制备的氮掺杂多孔活性碳/MnS复合纳米纤维制备工艺稳定、易于操作、设备依赖低、无污染等特点,适合于工业化大规模生产,有望成为理想的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN108642607A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810414524.3
申请日:2018-05-03
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC分类号: D01F9/22 , D01F9/21 , D01F9/08 , D01F11/14 , D01F11/00 , H01G11/86 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/46 , B82Y30/00
摘要: 本发明提供了一种MnO2/TiC/C复合多孔纳米纤维的制备方法,其包括如下步骤:PAN/PMMA/TiO2复合纳米纤维的制备、TiC/C复合多孔纳米纤维的制备和MnO2/TiC/C复合多孔纳米纤维的制备。本发明具有如下的有益效果:1、本发明制备的MnO2/TiC/C复合多孔纳米纤维,尺寸为纳米级的多孔材料,大大提高了材料的比表面积,因此提高电解液与电极材料之间的浸润性;2、前驱体聚合物中引入PMMA,后采用煅烧将其去除,留下多孔结构,有利于后续MnO2与TiC/C复合纤维的之间的复合;3、MnO2与TiC/C纤维纤维复合后,TiC和C的引入提高了电极材料的电导率、化学稳定性和机械强度。因此大大提高了材料的比电容和循环使用次数。
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公开(公告)号:CN108084915A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711422245.3
申请日:2017-12-25
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC分类号: C09J7/30 , C09J7/24 , C08L29/04 , C08L91/00 , C08K13/04 , C08K7/10 , C08K5/29 , C08K5/3492 , C08K5/134 , C08K5/20 , C08J5/18 , C09J103/02 , C09J103/04 , C09J11/04
摘要: 本发明公开一种应用于快递包装的PVA胶带及其制备方法包括基材层和胶粘层两个部分:其中基材层由聚乙烯醇(PVA)、增塑剂、增强剂、交联剂、润滑剂以及抗氧化剂等组成,胶粘层由去离子水、变性淀粉、40%双氧水(H2O2)、40%氢氧化钠水溶液、十水硼砂和气相二氧化硅等组成,与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:本发明基材层及胶粘层所采用的原料均为环保可降解材料,该胶带相比于传统的胶带,具有环境友好和可生物降解等优点。
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公开(公告)号:CN109322155B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201811073269.7
申请日:2018-09-14
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC分类号: D06M14/30 , D06M13/127 , D06M11/79 , D01F6/94 , D01F1/10 , D06M101/38
摘要: 本发明涉及一种三重响应性纳米纤维水凝胶的制备方法,包括如下步骤1)PU/Fe3O4磁性复合纳米纤维的制备;2)PU‑g‑P(NIPAm‑co‑AA)/Fe3O4复合纳米纤维水凝胶的制备。利用PU纳米纤维的大比表面积和高孔隙率,使水凝胶在溶胀和收缩时有利于水分子的扩散,大大提高了水凝胶的响应速率。利用N‑异丙基丙烯酰胺的温敏性、丙烯酸的pH响应性和Fe3O4的磁性,使制备的PU‑g‑P(NIPAm‑co‑AA)/Fe3O4复合纳米纤维水凝胶具有磁、pH和温度三重响应性。PU‑g‑P(NIPAm‑co‑AA)/Fe3O4复合纳米纤维水凝胶克服了传统水凝胶环境刺激响应比较单一、响应速率慢的缺点,实现了纳米复合水凝胶综合性能的优化,也实现了磁、pH、温度三元协同刺激响应的灵敏性和多重可调性。
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公开(公告)号:CN109295716B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811073790.0
申请日:2018-09-14
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC分类号: D06M14/30 , D06M15/285 , D06M11/79 , D01F6/94 , D01F1/10 , D06M101/38
摘要: 本发明涉及一种磁、温协同刺激响应水凝胶的制备方法,包括如下步骤,首先通过共沉淀方法制备Fe3O4磁性纳米颗粒,将Fe3O4磁性纳米颗粒加入PU溶液中,通过热致相分离方法制备PU/Fe3O4磁性复合纳米纤维。最后通过紫外辐射接枝聚合方法将N‑异丙基丙烯酰胺接枝到PU纤维膜上。利用PU纳米纤维的大比表面积和高孔隙率,使水凝胶在溶胀和收缩时有利于水分子的扩散,大大提高了水凝胶的响应速率。利用N‑异丙基丙烯酰胺的温敏性、Fe3O4的磁性,使制备的PU‑g‑PNIPAm/Fe3O4复合纳米纤维水凝胶具有磁、温度双重响应性。
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