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公开(公告)号:CN108889139A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810855863.5
申请日:2018-07-31
申请人: 南京工业大学
CPC分类号: B01D67/0006 , B01D69/10 , B01D69/125
摘要: 本发明提供一种基于界面聚合高效制备高通量共价有机骨架(COFs)纳滤膜的方法,是将溶有多元胺单体的水相溶液和溶有多元醛/酮单体的有机相溶液相继施加于多孔载体表面发生界面聚合;界面聚合过程中所述水相溶液饱和的多孔载体内部的多元胺单体扩散至水/油界面与有机相中的多元醛/多元酮发生席夫碱反应,通过保形生长的方式在多孔载体表面逐渐形成共价有机骨架分离层;随后,对所述分离层和多孔载体构成的复合膜进行热处理,以增强共价有机骨架分离层与多孔载体的结合力,并促进共价有机骨架的结晶转化。本发明的方法不仅操作简便、工艺流程短,而且与现有工艺相容性高,使得连续化生产成为可能,制得的复合膜具有较高的通量。
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公开(公告)号:CN107815668B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201711265063.X
申请日:2017-12-05
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C23C16/455 , C23C16/458 , C23C16/40
摘要: 本发明是一种面向中空纤维膜批量改性的旋转原子层沉积设备,用以实现中空纤维膜在腔体中的转动和均匀沉积。旋转反应器包括腔体和上盖,腔体顶部与上盖通过密封圈密封,保证装置整体可达到实验所需求的真空度。将带有磁铁的电机固定在腔体的盖子上,利用磁铁的相互作用力,使得腔体内部的磁铁随着电机的转动而转动。进而带动多孔转盘转动。中空纤维膜固定在多孔转盘上。通过调节电机转速,带动中空纤维膜旋转,使得脉冲进腔体的反应物在腔体内均匀扩散,在膜表面均匀沉积。本发明设备通过旋转样品,加快反应物扩散,使其均匀充满整个腔体,从而实现大批量沉积改性纤维类材料的目的,具有高效性和高产量等优点。
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公开(公告)号:CN114292373B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210085135.7
申请日:2022-01-25
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明提供一种甘油调节液相合成共价有机框架纳米片的方法,包括:选择易溶于甘油的醛类和胺类单体,分别溶解在甘油中,得到两种单体的甘油溶液;将两种单体的甘油溶液相互混合并搅拌均匀,接着加入席夫碱反应催化剂并继续搅拌2 h以上,然后将溶液中的空气排出并进行热处理,即可直接得到共价有机框架纳米片的均相分散液。本发明的方法具有简单、高效、绿色等特点,在合成过程中无需添加额外的模板或剥离剂,提高了纳米片的纯度,简化了操作步骤,实现了共价有机框架纳米片的批量制备。
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公开(公告)号:CN108889139B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810855863.5
申请日:2018-07-31
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明提供一种基于界面聚合高效制备高通量共价有机骨架(COFs)纳滤膜的方法,是将溶有多元胺单体的水相溶液和溶有多元醛/酮单体的有机相溶液相继施加于多孔载体表面发生界面聚合;界面聚合过程中所述水相溶液饱和的多孔载体内部的多元胺单体扩散至水/油界面与有机相中的多元醛/多元酮发生席夫碱反应,通过保形生长的方式在多孔载体表面逐渐形成共价有机骨架分离层;随后,对所述分离层和多孔载体构成的复合膜进行热处理,以增强共价有机骨架分离层与多孔载体的结合力,并促进共价有机骨架的结晶转化。本发明的方法不仅操作简便、工艺流程短,而且与现有工艺相容性高,使得连续化生产成为可能,制得的复合膜具有较高的通量。
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公开(公告)号:CN104771936B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510121548.6
申请日:2015-03-19
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: B01D17/022
摘要: 本发明涉及一种用于油水分离的高吸油海绵的制备方法,其具体步骤如下:首先将聚氨酯海绵骨架表面用改性剂进行处理,得到疏水改性层,再将处理后的海绵在一定温度下进行加热活化处理,获得吸油海绵。改性海绵的超薄疏水改性层保持了聚氨酯海绵固有的高孔隙率、高弹性的特点,同时获得了高效吸油的特点。本方法制得的吸油海绵具备只吸油不吸水,吸油量达自重的数十倍至数百倍等优点,且可通过简单挤压的方式回收吸附油品。本方法制备的海绵具有成本低廉,工艺简单易行,重复使用性好的特点,可进行大规模生产。在水体油类污染物清除、石油开采、工业油类污染物分离等方面有望得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN115160655B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202210983358.5
申请日:2022-08-16
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C08L5/08 , C08L77/04 , C08K5/37 , C08K3/28 , C08K3/16 , C08J3/075 , A61L26/00 , A61K47/36 , A61K9/06
摘要: 本发明公开了提供了一种兼具抗菌性、粘附性、自愈性和高透明度的水凝胶及其制备方法与应用,属于生物材料技术领域。本发明水凝胶包括多巴胺接枝的大分子化合物、巯基和金属镓离子(Ga3+),本发明利用镓离子作为抗菌剂,通过Ga3+与多巴胺形成可逆的金属配位作用构建水凝胶三维网络结构,同时含巯基化合物的‑SH基团能够阻止多巴胺的酚羟基被氧化成醌,既能保留多巴胺的抗氧化性和粘附性,又能保持水凝胶高度透明,在可见光范围内透明度接近100%。这种水凝胶制备方法克服多巴胺与金属离子配位作用构建的水凝胶颜色深、不透明且功能单一的缺点。此外,水凝胶中负载有含巯基的药物,本发明可用于功能敷料、载药水凝胶、传感器等领域。
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公开(公告)号:CN115160655A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210983358.5
申请日:2022-08-16
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C08L5/08 , C08L77/04 , C08K5/37 , C08K3/28 , C08K3/16 , C08J3/075 , A61L26/00 , A61K47/36 , A61K9/06
摘要: 本发明公开了提供了一种兼具抗菌性、粘附性、自愈性和高透明度的水凝胶及其制备方法与应用,属于生物材料技术领域。本发明水凝胶包括多巴胺接枝的大分子化合物、巯基和金属镓离子(Ga3+),本发明利用镓离子作为抗菌剂,通过Ga3+与多巴胺形成可逆的金属配位作用构建水凝胶三维网络结构,同时含巯基化合物的‑SH基团能够阻止多巴胺的酚羟基被氧化成醌,既能保留多巴胺的抗氧化性和粘附性,又能保持水凝胶高度透明,在可见光范围内透明度接近100%。这种水凝胶制备方法克服多巴胺与金属离子配位作用构建的水凝胶颜色深、不透明且功能单一的缺点。此外,水凝胶中负载有含巯基的药物,本发明可用于功能敷料、载药水凝胶、传感器等领域。
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公开(公告)号:CN114292373A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210085135.7
申请日:2022-01-25
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明提供一种甘油调节液相合成共价有机框架纳米片的方法,包括:选择易溶于甘油的醛类和胺类单体,分别溶解在甘油中,得到两种单体的甘油溶液;将两种单体的甘油溶液相互混合并搅拌均匀,接着加入席夫碱反应催化剂并继续搅拌2 h以上,然后将溶液中的空气排出并进行热处理,即可直接得到共价有机框架纳米片的均相分散液。本发明的方法具有简单、高效、绿色等特点,在合成过程中无需添加额外的模板或剥离剂,提高了纳米片的纯度,简化了操作步骤,实现了共价有机框架纳米片的批量制备。
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公开(公告)号:CN107815668A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711265063.X
申请日:2017-12-05
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C23C16/455 , C23C16/458 , C23C16/40
CPC分类号: C23C16/45555 , C23C16/405 , C23C16/458
摘要: 本发明是一种面向中空纤维膜批量改性的旋转原子层沉积设备,用以实现中空纤维膜在腔体中的转动和均匀沉积。旋转反应器包括腔体和上盖,腔体顶部与上盖通过密封圈密封,保证装置整体可达到实验所需求的真空度。将带有磁铁的电机固定在腔体的盖子上,利用磁铁的相互作用力,使得腔体内部的磁铁随着电机的转动而转动。进而带动多孔转盘转动。中空纤维膜固定在多孔转盘上。通过调节电机转速,带动中空纤维膜旋转,使得脉冲进腔体的反应物在腔体内均匀扩散,在膜表面均匀沉积。本发明设备通过旋转样品,加快反应物扩散,使其均匀充满整个腔体,从而实现大批量沉积改性纤维类材料的目的,具有高效性和高产量等优点。
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公开(公告)号:CN207581935U
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201721675598.X
申请日:2017-12-05
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C23C16/455 , C23C16/458 , C23C16/40
摘要: 本实用新型是一种面向中空纤维膜批量改性的旋转原子层沉积设备,用以实现中空纤维膜在腔体中的转动和均匀沉积。旋转反应器包括腔体和上盖,腔体顶部与上盖通过密封圈密封,保证装置整体可达到实验所需求的真空度。将带有磁铁的电机固定在腔体的盖子上,利用磁铁的相互作用力,使得腔体内部的磁铁随着电机的转动而转动。进而带动多孔转盘转动。中空纤维膜固定在多孔转盘上。通过调节电机转速,带动中空纤维膜旋转,使得脉冲进腔体的反应物在腔体内均匀扩散,在膜表面均匀沉积。本实用新型设备通过旋转样品,加快反应物扩散,使其均匀充满整个腔体,从而实现大批量沉积改性纤维类材料的目的,具有高效性和高产量等优点。
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