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公开(公告)号:CN107934945A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711282209.1
申请日:2017-12-07
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明公开了一种利用铁盐气相插层和微波技术制备磁性石墨烯的方法,将铁盐通过气相插层天然石墨得到铁盐插层的石墨层间化合物,通过将该石墨层间化合物还原得到纳米铁/石墨,再将其进行微波处理既得目标产物;主要技术原理:首先通过加热使铁盐等含铁化合物气化,利用气相分子扩散和金属—石墨层间π电子特殊相互作用,形成石墨层间化合物,并实现铁盐对石墨的插层预分离;对石墨层间化合物中的铁离子进行还原后,进一步利用微波作用实现对石墨的剥离,从而制备磁性石墨烯(含铁石墨烯杂化结构);本发明制备方法不需要用到强酸或强碱,污染小、危险性低;不需要经过石墨烯的氧化-还原过程,因此石墨烯的结构没有被破坏,制备的磁性石墨烯杂化材料结构更完整,性能更优异。
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公开(公告)号:CN107488838A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201610409232.1
申请日:2016-06-12
申请人: 西南交通大学
CPC分类号: C23C18/1216 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种在金属基板表面构筑抗菌功能微纳结构的方法,经金属表面清洗—退火热处理—提拉制备ZnO籽晶层—水热生长纳米阵列—的工艺进行表面处理,最后获得长有ZnO纳米阵列的金属板目标产物。本发明方法制备的ZnO阵列具有大量纳米级尖端阵列结构,阵列密度能达1×107~1×109根/cm2,组成阵列的纳米棒针尖直径在30~150nm。该阵列表面能够通过与细菌菌体接触而迅速发挥杀菌性,能够在1min内杀灭表面细菌,对大肠杆菌(ATCC 25922)和金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)的杀菌率可达99.99%以上,且具有快速广谱杀菌性。
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公开(公告)号:CN105670005B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201610184356.4
申请日:2016-03-25
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: C08J3/05
摘要: 本发明公开了一种基于可控溶解制备纤维素纳米晶分散液的工艺方法,采用纤维素溶剂为有机碱/尿素/水混合体系,有机碱浓度为30~45wt%,尿素浓度为1~24wt%,其余为水,而纤维素浓度为0.1~35.0wt%。本发明基于调控纤维素溶剂的双亲特性并诱导其对纤维素不同结晶程度区域产生差异化溶解性的原理,提出了纤维素的可控选择性溶解技术,通过纤维素溶剂对纤维素材料中非结晶及半结晶区域的可控选择性溶解,从而制备纤维素纳米晶分散液,经进一步常规处理即得纯品纤维素纳米晶。所制备的纤维素纳米晶具有天然纤维素的化学结构。本发明工艺简单、条件温和,对设备要求也较低,制备过程中对环境无污染,适合于工业化生产,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104692741B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201510075305.3
申请日:2015-02-12
申请人: 西南交通大学
CPC分类号: Y02W30/97
摘要: 本发明公开了一种秸秆纤维素纤维/水泥基复合材料及其制备方法,包括2~20份秸秆纤维素纤维、60~98份水泥和0~20份硅灰或偏高岭土中的一种或两种,水的重量与其它固体重量的比值为0.18~0.40。本发明以农作物秸秆提取的纤维素纤维作为水泥基材料的增强相,秸秆纤维素纤维的加入改善了复合板材抗弯性能和弯曲韧性,降低了产品的密度。采用本发明有利于实现农作物秸秆资源的利用,减少了秸秆堆放以及焚烧对环境的影响,为农作物秸秆的利用开发了新的途径,同时实现了建筑材料的可持续发展目标。
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公开(公告)号:CN106905438A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710148904.2
申请日:2017-03-14
申请人: 西南交通大学
CPC分类号: C08G81/00 , A01N43/16 , C08B15/06 , C08B37/003
摘要: 本发明公开一种壳聚糖季铵盐抗菌纤维素及其制备方法。该方法主要以纤维素为基体,通过酰胺化反应接枝壳聚糖,再对壳聚糖进行季铵化反应获得表面接枝壳聚糖季铵盐的抗菌纤维素;该方法采用化学接枝含有较多氨基的季铵盐前驱体,随后季铵化的技术,在材料表面获得稳定有效的抗菌基团,步骤简单,成本低廉,反应效率高,具有生物可降解性、生物相容性,对环境友好,所制备的抗菌剂抗菌性能稳定持久,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌都具有优异的抗菌性能,而且按本发明方法制备的抗菌剂可以循环使用,对纤维素基体无破坏作用。
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公开(公告)号:CN106633037A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611157447.5
申请日:2016-12-15
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明公开了一种石墨烯/尼龙‑6复合材料制备方法,包括以下步骤,(1)己内酰胺单体预处理;(2)石墨预插层及溶胀;(3)原位聚合与石墨层剥离;(4)产物清洗与干燥;本发明通过单体预插层并在石墨层间进行原位聚合反应,实现尼龙‑6合成的同时,剥离天然石墨为石墨烯,从而制得石墨烯/尼龙‑6高导热复合材料;制备的复合材料导热填料石墨烯分散均匀、制备流程短、成本低、制备流程短、控制简单,与现有的制备方法相比制备的石墨烯/尼龙‑6复合材料导热性能好,并且适用于商业化生产及应用;可进一步扩大尼龙系列复合材料在诸如电子电器、通讯产品、机械工业等领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN106118198A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610528275.1
申请日:2016-07-06
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: C09D5/14 , C08L21/00 , C08L101/00 , C08L79/02 , D01F1/10
CPC分类号: C09D5/14 , C08L21/00 , C08L79/02 , C08L101/00 , D01F1/10
摘要: 本发明公开了一种碳纳米管表面原位季铵化抗菌剂的制备方法,以酸化碳纳米管为载体,首先在其表面接枝聚乙烯亚胺,并对接枝的聚乙烯亚胺依次进行叔胺化和季铵化反应形成碳纳米管原位季铵化的季铵盐长效抗菌剂。本发明方法简单安全,对环境更加友好,抗菌剂的合成方法简易,使用设备少,抗菌效果优异、使用安全性高,具有广泛的应用价值,可应用于涂料、塑料、橡胶、纤维等基材,以及水处理和空气净化等材料制备和装置系统。本发明的目标产物对金黄色葡萄球菌和大肠杆杆菌典型细菌的最小抑菌剂量分别低至50mg/L和20mg/L。
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公开(公告)号:CN102690528A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210208506.2
申请日:2012-06-25
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: C08L101/00 , C08L69/00 , C08L55/02 , C08L51/00 , C08L23/12 , C08L77/02 , C08L51/06 , C08L23/06 , C08L23/08 , H01B1/24 , C08K9/00 , C08K9/02 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08J3/22
摘要: 本发明公开了一种熔融共混制备聚合物基导电复合材料的方法,其特征在于:其步骤是:1)原料的选择:2)对导电填料进行相关处理;3)熔融共混;本发明所述的制备方法先将导电填料与聚合物一和聚合物二的增容聚合物熔融共混制备母料,在这一过程中导电填料在增容聚合物中分散。再将母料与聚合物一和聚合物二进行熔融共混,此时搭载有导电填料的增容聚合物由于与聚合物一和聚合物二均具有一定的化学或物理相互作用,趋于分布在聚合物一与聚合物二的界面以降低两相界面张力,因此导电填料也随之分布在高聚物共混物聚合物一与聚合物二的界面,但导电填料的含量增加到一定时,在两相界面上形成导电通路,从而发生聚合物的导电逾渗现象,电导率大幅提高。
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公开(公告)号:CN102578148A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210005760.2
申请日:2012-01-03
申请人: 西南交通大学 , 成都交大晶宇科技有限公司
摘要: 一种提高四针状氧化锌晶须抗菌性能的方法,其步骤是:A、将外观为白色粉状的四针状氧化锌晶须加入到酒石酸钾钠的水溶液中形成糊状或悬浊液,搅拌10~30分钟,所述的酒石酸钾钠和四针状氧化锌晶须的摩尔比为0.1~1∶100,;再在搅拌状态下缓慢加入与酒石酸钾钠等摩尔量氯化铜的水溶液;之后,继续搅拌30~60分钟;最后,经过滤、洗涤、烘干,得表面原位沉积有纳米酒石酸铜的四针状氧化锌晶须复合物粉末;B、将复合物粉末在氢气气氛中升温至270~300℃保温15~60分钟,冷却至室温,即得。该方法得到的粉末抗菌力强,4小时杀菌率为98.5%~99.9%;且成本低廉,使用中不变色、易于推广。
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公开(公告)号:CN102230284A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110116073.3
申请日:2011-05-06
申请人: 西南交通大学 , 四川百凯维科技有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种用于农作物秸秆纤维素提取的超声波辅助汽爆预处理工艺,预处理后的秸秆可经过后续的脱木素和漂白等处理工艺,获得高纯度的秸秆纤维素。利用超声波的机械振动、空化效应和热效应等综合作用,可在较低的汽爆强度的下提高半纤维素与纤维素的分离效率,并减少常规汽爆对纤维素分子链的破坏。本发明的具体工艺条件是:超声波功率100~500w,超声波频率24~80KHz,超声波占空比0.2~0.8,汽爆压力0.5~2.5MPa。
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