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公开(公告)号:CN118852716A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410767839.1
申请日:2024-06-14
申请人: 江苏科技大学 , 江苏国清生物科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有多孔结构的光驱动吸湿水凝胶的制备方法及应用,所述方法包括:制备壳聚糖前驱体溶液、制备壳聚糖/聚吡咯前驱体溶液、制备壳聚糖/聚吡咯/锌离子水凝胶。本发明通过一步法制备壳聚糖/聚吡咯/锌离子水凝胶,具有高效、简捷、能耗低的优势,制得的壳聚糖/聚吡咯/锌离子水凝胶具有易应用、可持续、高效吸湿、可回收的功能,将将壳聚糖/聚吡咯/锌离子水凝胶的应用领域拓展至简易制作的大气集水装置,可在12小时的夜间吸湿后,在白天可达到0.388g g‑1h‑1的一个平均吸附速率,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118271689A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410212554.1
申请日:2024-02-27
申请人: 江苏科技大学 , 江苏国清生物科技有限公司
IPC分类号: C08J9/28 , C08J3/28 , C08J3/24 , C08J3/075 , C08L71/02 , C08L5/08 , C08K5/07 , A61L31/06 , A61L31/04 , A61L31/14 , A61L31/16
摘要: 本发明公开了一种具有梯度多孔结构的双网络抗菌水凝胶及其制备方法,称取0.01‑0.08g光引发剂于烧杯中,加入6ml去离子水,待光引发剂溶解充分后,再加入聚乙二醇,继续搅拌10min得混合溶液A;取混合溶液A,加入天然高分子搅拌分散得均匀的分散液,再加入酸搅拌使其溶解,最后加入交联剂,搅拌5‑30min后,得到水凝胶前驱体溶液;紫外光照射水凝胶前驱体溶液,聚合得第一网络水凝胶,加热待交联完成,得具有梯度多孔结构的双网络抗菌水凝胶。该制备方法利用低强度紫外光使聚乙二醇发生光交联反应,成本低廉、操作简便、一步成型,所制备的双网络抗菌水凝胶具有良好的机械性能和抗菌性能,具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN118127672A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410248659.2
申请日:2024-03-05
申请人: 江苏科技大学 , 江苏国清生物科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于湿法纺丝制备壳聚糖/二氧化硅改性纤维的方法,包括如下步骤:(1)将壳聚糖加入到乙酸水溶液中,搅拌分散得到壳聚糖‑乙酸溶液,再向其中加入有机溶剂和甘油得到壳聚糖前驱体溶液;(2)将二氧化硅粉末加入到乙酸水溶液中,超声混合后得到二氧化硅‑乙酸溶液,向壳聚糖前驱体溶液中滴加二氧化硅‑乙酸溶液和增塑剂溶液,得到壳聚糖/增塑剂/二氧化硅前驱体溶液;(3)将硫酸钠和氢氧化钠加入到去离子水中,搅拌分散得到凝固浴;(4)将壳聚糖/增塑剂/二氧化硅前驱体溶液通过注射泵挤出至凝固浴中,在凝固浴中凝固为壳聚糖/二氧化硅改性纤维。
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公开(公告)号:CN118267515A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410212573.4
申请日:2024-02-27
申请人: 江苏科技大学 , 江苏国清生物科技有限公司
IPC分类号: A61L26/00
摘要: 本发明公开了一种具有粘附差异性的双交联生物相容性水凝胶及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:制备壳聚糖前驱体溶液、制备丙烯酸和聚乙二醇二甲基丙烯酸酯前聚体溶液、制备壳聚糖/丙烯酸水凝胶、制备桥接聚合物溶液和制备壳聚糖/丙烯酸‑壳聚糖水凝胶。与现有技术相比,其优点在于:(1)所述方法能够简单制得壳聚糖/丙烯酸‑壳聚糖水凝胶,具有高效、简捷、能耗低的优势;(2)所述方法制得的壳聚糖/丙烯酸‑壳聚糖水凝胶具有提高伤口敷料抑制细菌、促进修复的性能;(3)所述方法制得的壳聚糖/丙烯酸‑壳聚糖水凝胶可以实现同一水凝胶材料的两面粘附差异性。
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公开(公告)号:CN118021759A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410172009.4
申请日:2024-02-07
申请人: 江苏科技大学 , 江苏国清生物科技有限公司
IPC分类号: A61K9/51 , A61K41/00 , A61K33/242 , A61K47/32 , A61K47/34 , A61K47/42 , A61P35/00 , A61K49/22
摘要: 本发明公开了一种具有近红外响应的复合纳米材料,所述复合纳米材料以明胶纳米颗粒作为载体,在明胶纳米颗粒上负载有金纳米颗粒和导电高分子膜;多个金纳米颗粒包裹在明胶纳米颗粒上,导电高分子膜包覆在金纳米颗粒包裹层外。本发明还公开了上述复合纳米材料的制备方法,包括如下步骤:(1)往去离子水中加入氢氧化钠、还原剂和氯金酸四水合物,剧烈搅拌后将反应液静置于低温中,反应后得到金纳米颗粒分散液;(2)向金纳米颗粒分散液中加入明胶纳米颗粒分散液,室温下搅拌,在静电吸引作用下制备得到金纳米颗粒负载的明胶纳米颗粒分散液;(3)向步骤(2)的分散液中滴加导电高分子水溶液和氧化剂,在低温下进行聚合反应;反应后,使用水和乙醇交替洗涤,去除反应中的溶剂以及杂质,然后干燥得到复合纳米材料。
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公开(公告)号:CN116102777A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211403578.2
申请日:2022-11-10
申请人: 清华大学深圳国际研究生院 , 江苏科技大学
IPC分类号: C08J9/30 , C08J3/24 , C08L87/00 , C08L5/04 , C08L5/02 , B01J13/00 , C02F1/14 , C02F103/02 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种多孔的双网络空气水凝胶及其制备方法与应用。本发明采用生物大分子接枝导电高分子共聚物为基体材料,高速搅拌引入空气泡制造多孔结构以增强光热转化效率;同时双网络的交联作用增强了双网络空气水凝胶的机械性能。该多孔的双网络空气水凝胶制备工艺简单、可规模化生产、并且实现了对水凝胶体系机械性能的自由调节。通过导电高分子实现吸收太阳光能,实现光热转化,并通过空气引入的中空结构减少入射光的折射率,进而增强光吸收能力。同时材料内部的多孔结构可以减少热传导,使热能集中在双网络空气水凝胶内部,有效降低热能损耗,实现高效界面水蒸发。该双网络空气水凝胶可应用于光热转化水蒸发领域。
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公开(公告)号:CN112279438A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011237970.5
申请日:2020-11-09
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C02F9/08 , C02F1/32 , C02F1/78 , C02F1/44 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种船舶压载水处理工艺及其处理装置,处理工艺包括以下步骤:(1)压载时,海水先经三级过滤,再进行高臭氧紫外灯消毒处理,所述三级过滤包括一级过滤、二级过滤和三级过滤,所述一级过滤的过滤网孔径设置为0.2‑1.0cm,二级过滤为陶瓷膜过滤器,陶瓷膜的孔径设置为100‑200μm,三级过滤为陶瓷膜过滤器,陶瓷膜的孔径设置为50μm;(2)排放时,只经过高臭氧紫外灯进行再次消毒处理。整个处理装置及处理过程结构紧凑、体积小、控制简单,不使用化学药剂,不产生氯气,避免中和这一步骤,更高效,更安全。
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公开(公告)号:CN109329306A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811373960.7
申请日:2018-11-19
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种CuO/GQDs复合抗菌材料及其制备方法与应用,制备时首先制备GQDs溶液,之后在其表面负载CuO形成复合抗菌材料,本发明制备的复合抗菌材料具有良好的水溶性和稳定性,可广泛应用于抑菌、杀菌领域中,且该复合抗菌材料的制备工艺简单,材料廉价易得,易于实现工业化生产,适于推广使用。
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公开(公告)号:CN109231462A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811381758.9
申请日:2018-11-20
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C02F3/30
摘要: 本发明公开了一种改进的连续流双污泥反硝化污水深度脱氮除磷方法及装置。该装置主要由反硝化除磷污泥系统和硝化污泥系统组成。反硝化除磷污泥系统富集反硝化聚磷菌,完成氮磷的同步去除,由厌氧池、缺氧池、短时后置曝气池和第一沉淀池组成。硝化污泥系统完成氨氮的硝化反应,由生物接触氧化池和第二沉淀池组成。短时后置曝气池的主要功能是实现反硝化除磷污泥的活化和氮气吹脱。生物接触氧化池内装有组合填料,有利于硝化细菌的附着生长。两个功能区有各自的污泥回流系统,解决了反硝化除磷菌和硝化细菌之间泥龄矛盾,污水中碳源可全部为反硝化除磷系统利用。本发明具有节约碳源和曝气量、污泥产量低等优点,适用于生活污水处理的长期连续运行。
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公开(公告)号:CN106830517A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710077888.2
申请日:2017-02-14
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明提供了一种切削废液的处理方法,包括以下步骤:调节切削废液的pH值至3~4,加入可溶性亚铁盐和双氧水,混合均匀,反应2~3小时后,除去浮油,调节下清液pH值至8~9;加入絮凝剂,搅拌,使废液中的不溶物充分沉淀,除去沉渣;接着,进行厌氧处理6~8天,然后进行好氧处理2~4天,沉淀,除去沉渣。本发明的处理方法,无需额外的破乳步骤,能够高效降解高浓度切削废液中的有机物,使处理后的废液达到污水排放标准,并且该方法步骤简单、成本较低,分离出的机械油、矿物油还可进行回收再利用,适于大规模的工业应用。
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