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公开(公告)号:CN115651274B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211342135.7
申请日:2022-10-31
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: C08L5/04 , C08K3/04 , C08K3/26 , C08K3/32 , C08K3/34 , C08K5/1545 , C08K7/24 , C08K7/26 , C08K13/02 , C08K13/04 , C08J3/075 , C08J9/28
摘要: 本发明涉及水凝胶材料制备领域,公开了一种用于太阳能海水淡化的黏土基太阳能复合水凝胶的制备方法,该方法具体步骤如下:将海藻酸钠溶解在水溶液中,加入适量黏土和碳基材料使其分散均匀,缓慢加入钙盐,搅拌均匀后加入葡萄糖酸内酯水溶液或粉末,继续搅拌均匀后倒入模具中静置凝胶;将老化后的凝胶进行多次的定向冻融得到竖直孔道结构的黏土基水凝胶。本发明所制备的黏土基复合水凝胶工艺简单,原材料绿色无污染且价格低廉,有利于工业生产。所得黏土基复合水凝胶具有良好的光吸收效率和水蒸发效率,丰富的孔道结构以及良好的亲水性,可用于污水处理、海水淡化、卤水浓缩等领域。
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公开(公告)号:CN116570732A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310625140.7
申请日:2023-05-30
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明涉及中药分离与缓释技术领域,公开了一种基于分离‑缓释一体化技术的酚醛树脂气凝胶生物碱缓释剂的制备方法,通过制备高选择性、高效的酚醛树脂气凝胶作为吸附剂,选择性吸附分离生物碱并直接作为生物碱缓释剂,制备出基于分离‑缓释一体化技术的酚醛树脂气凝胶生物碱缓释剂。本发明将气凝胶材料工程融入中药分离与缓释背景,实现了从中药粗提到活性组分缓释片一体化,简化了低效繁琐的分离‑再制剂的传统工艺,在中药现代化创新中展现了良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115651274A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211342135.7
申请日:2022-10-31
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: C08L5/04 , C08K3/04 , C08K3/26 , C08K3/32 , C08K3/34 , C08K5/1545 , C08K7/24 , C08K7/26 , C08K13/02 , C08K13/04 , C08J3/075 , C08J9/28
摘要: 本发明涉及水凝胶材料制备领域,公开了一种用于太阳能海水淡化的黏土基太阳能复合水凝胶的制备方法,该方法具体步骤如下:将海藻酸钠溶解在水溶液中,加入适量黏土和碳基材料使其分散均匀,缓慢加入钙盐,搅拌均匀后加入葡萄糖酸内酯水溶液或粉末,继续搅拌均匀后倒入模具中静置凝胶;将老化后的凝胶进行多次的定向冻融得到竖直孔道结构的黏土基水凝胶。本发明所制备的黏土基复合水凝胶工艺简单,原材料绿色无污染且价格低廉,有利于工业生产。所得黏土基复合水凝胶具有良好的光吸收效率和水蒸发效率,丰富的孔道结构以及良好的亲水性,可用于污水处理、海水淡化、卤水浓缩等领域。
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公开(公告)号:CN116675897A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310625178.4
申请日:2023-05-30
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: C08J9/28 , A61K36/718 , A61K36/355 , B01J13/00 , C08G12/32 , C08G8/22 , C08L61/12 , C08L61/28
摘要: 本发明涉及中药分离技术领域,公开了一种可用于中药活性组分分离的有机聚合物气凝胶及其制备方法,通过工艺参数优化的方式以精细定制有机聚合物气凝胶的孔径尺寸与表面电性,以形成气凝胶与中药活性组分之间良好的构效关系,形成基于尺寸筛分与特异性亲和力协同效应的中药活性组分的选择性分离新方法。本发明制备的有机聚合物气凝胶绿色无毒,吸附工艺绿色、温和、高效且可循环利用,可广泛用于中药活性组分的选择性分离。
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公开(公告)号:CN115646430A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211287340.8
申请日:2022-10-20
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明属于气凝胶材料制备领域,公开了一种可用于碘化物吸附的铜基气凝胶的制备方法,该方法具体步骤如下:将可溶性铜盐溶解在醇溶液中,加入适量甘油和聚丙烯酸溶液并搅拌均匀;缓慢滴加1‑2环氧丙烷,搅拌均匀后倒入模具静置凝胶;经过老化和溶剂置换后进行超临界干燥得到氧化铜气凝胶;将气凝胶进行热还原处理得到铜基气凝胶。本发明采用采用原位溶胶‑凝胶工艺,直接以无机铜盐为原料制备金属凝胶材料,所得材料具有超高的铜占比(30%~70%)和优异的抗氧化性。此外,热还原使得气凝胶内部的有机物碳化,在溶液中与金属铜相互作用获得了超高的碘(I2)吸附容量(>1000 mg/g)以及0.5~3 g/g的气态碘吸附容量。
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