本发明提供一种仿生纤维功能材料及其制备方法和应用,所述材料富含多吸附位点(N、O、S);所述材料是通过将三种多功能基团分别修饰的聚乙烯亚胺聚合物与羧基化纳米纤维素、氧化石墨烯共混后,采用仿蜘蛛纺丝原理的同轴纺丝方法,再采用后交联技术得到;所述材料以纳米纤维素为骨架,氧化石墨烯为外层、三种多功能基团分别修饰的聚乙烯亚胺聚合物为内层的多层结构,且各层之间的连接为化学键连接。本发明材料的N、O、S吸附位点密度均高于5mmol/g。
本发明公开了一种具有磁性与荧光双功能材料碳酰肼双席夫碱四核铜配合物及合成方法。碳酰肼双席夫碱四核铜配合物的分子式为:C40H48Cu4N12O16,分子量为:1207.06 g/mol, H3L为分析纯水杨醛缩碳酰肼双席夫碱,DMF为分析纯N, N‑二甲基甲酰胺。将分析纯H3L加入到分析纯DMF和分析纯二氯甲烷的混合溶液中,搅拌,然后加入溶有分析纯Cu(NO3)2·3H2O的分析纯乙醇溶液,静置五天。室温下测固体荧光,以520 nm的波长激发下,最大发射波长在792 nm处,荧光强度大约在1157 a.u.强度的发光。本发明具有工艺简单、成本低廉、化学组分易于控制、重复性好并产量高等优点。
本发明公开了一种负载多金属氧化物多孔吸附催化功能材料及其制备方法和应用,以多孔吸附材料为载体,通过浸渍法将钴盐、镍盐和铁盐负载于载体表面,通过干燥、焙烧活化形成催化氧化活性位点得到;该材料的组分和含量为:载体重量占总重量的百分比为90.0~99.0%,钴、镍、铁3种金属氧化物重量之和占总重量百分比为1.0~10.0%,其中钴、镍、铁摩尔比为1:(1~5):(14~18)。该材料兼具高吸附能力以及催化氧化能力,与双氧水‑超声波结合,可通过吸附—催化氧化耦合处理微污染原水或废水深度处理。该材料通过吸附浓缩污染物,继而通过催化氧化和超声清洁实现吸附剂原位再生,具有良好的技术适用性和经济性。
本发明公开了一种含有植物多酚功能材料的染发剂,包括A剂、B剂,所述A剂和B剂质量比为1:1,所述B剂由以下组成:过氧化氢18‑26%、油醇8‑15%、油酸8‑15%、丙二醇8‑15%、异丙醇8‑15%,十二烷基磺酸钠1‑5%、磷酸1‑5%、去离子水余量;巯基端丙酮保护的没食子酸功能化POSS纳米粒子中大量的酚羟基可以有效阻止5,6‑二羟基吲哚氧化变质,提高染发效率;同时粘附性强、分子较大,可较好地附着在表皮鳞片层,并将合成的黑色素封闭在皮质层,保证染发效果稳定耐洗涤;巯基端丙酮保护的没食子酸功能化POSS纳米粒子还可以提高头发的力学性质。
本发明公开了一种利用生物炭基功能材料去除砷的方法。制备方法如下:(1)将茶叶渣晾干、破碎,升温至500~600℃,保温2~3h,停止加热,研磨过筛备用;(2)将步骤(1)所得生物炭加至海藻酸钠水溶液中,搅拌3~4h,然后缓慢滴入氯化钙水溶液中,滴加过程中继续搅拌6~8h,过滤后水洗,真空干燥备用;(3)将步骤(2)所得产物加至纤维二糖脂水溶液中,静置3~4h,超声30~60min,过滤,真空干燥即得,本发明生物炭基功能材料对土壤中的有效砷能够维持高效而持久的吸附及固定作用,并且成分材料天然,对土壤中的营养及微量元素不会产生影响,进而不会影响种植作物的生长,并能有效降低种植作物中砷的含量。
本发明公开了一种氨基酸官能化Zn‑MOFs功能材料及其制备方法与应用。将三乙胺(TEA)加入2‑甲基咪唑溶液中,再将硝酸锌溶液逐滴滴加入上述溶液中,然后离心、活化,得到具有缺陷孔的MOFs材料。将缺陷MOFs材料超声分散在甲醇溶液中,再将3‑氨基‑1,2,4‑三唑溶液逐滴加入上述缺陷MOFs分散液中,然后离心、活化,得到具有缺陷孔和氨基的Zn‑MOFs材料Zn‑MOFs‑A。将Zn‑MOFs‑A材料分散在水溶液中,依次加入氨基酸溶液,1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐(EDC)溶液,N‑羟基琥珀酰亚胺(NHS)溶液,并加入少量TEA调节pH,然后离心、活化,得到氨基酸官能化的Zn‑MOFs功能材料。该材料可应用于吸附ACE抑制多肽。
本发明公开了一种高效止血抗菌多功能材料的制备及其应用。材料按与创面接触由内而外分为止血抑菌层,粘附层,检测层,抑菌层,其中粘附层可粘附皮肤防止血液外流,而止血抑菌层可快速吸收血液水分促使血小板浓度增大,进一步提高了凝血效果;检测层通过负载报告分子,使其具备对细菌感染检测响应的能力,其原理是报告分子与致病菌分泌的酶发生反应生成荧光分子;负载了抑菌剂的防护层可对细菌灭活。本专利发明的多功能材料从创口止血到创口愈合可进行全程干预,避免了细菌的侵入感染,同时避免了反复更换敷料对创口造成的二次损伤,最大程度保障了患者的生命安全。
本发明提供一种多重响应性智能纳米纤维功能材料及其制备方法和应用,本发明利用N‑异丙基丙烯酰胺和N‑乙烯基己内酰胺两种温敏单体同时修饰聚乙烯亚胺后,再接枝于纤维素纳米纤维上,制备兼具良好的pH响应性和温度响应性的多重响应性智能纳米纤维功能材料,该材料分别在温度和pH的刺激响应条件下,均能实现超亲水与超疏水、超亲油与超疏油的智能转变,且该材料的低临界溶解温度能在30.5~31.5℃范围内实现可控调节。本发明的多重响应性智能纳米纤维功能材料可广泛应用于药物缓释、油水分离等领域。
本发明公开了基于梯度功能材料制备的电子束3D打印双送粉机构,解决打印用粉成分配比不断变化不能形成梯度功能材料问题,包括送粉机构、混合搅拌机构、真空过渡室、铺粉机构和打印工作台,所述混合搅拌机构的上方具有所述送粉机构,混合搅拌机构的下方具有所述真空过渡室,真空过渡室的下方具有所述铺粉机构,铺粉机构的下方具有所述打印工作台,打印工作台滑动连接于铺粉机构,混合搅拌机构、真空过渡室与铺粉机构之间密封连接,用于在电子束选区熔化增材制造设备上,实现两种不同比例粉料打印的功能,本发明具有打印用粉成分配比不断变化能形成梯度功能材料的优点。
本发明公开一种多重智能响应生物质基功能材料及其制备方法和应用,以生物质基智能纤维为基体,改性磁流体Fe3O4为磁响应剂,超支化聚胺为功能试剂,采用交联剂直接将生物质基智能纤维与改性磁流体Fe3O4、超支化聚胺一步交联复合制备多重智能响应生物质基功能材料。本发明的材料在重金属吸附、酸性气体捕集、沼气纯化等领域的应用具有良好的性能:对重金属离子的吸附容量达400mg/g以上,去除率达100%;对酸性气体的吸附容量高于6mmol/g;对生物沼气的纯化效率高,纯化后的生物沼气的CH4含量高于98%;对气体吸附饱和后的材料可以实现较低温度下的再生。
一种用于抗生素吸附的生物质功能材料及其制备方法,该材料通过A/B/C组分协同、功能优化组合的方法制得。多酚结构的A组分柿单宁材料与大比表面积、多孔结构特征的B组分材料交联成基础生物质功能材料。通过不同的化学试剂,将基础生物质功能材料与不同的C组分材料发生化学反应,使基础生物质功能材料具有不同的功能,如磁性或凝胶态物理特性,满足不同环境要求。以此方法制备的生物质功能材料,在pH范围4‑10,对高浓度抗生素污水的去除率达到91.5%。该材料采用多种废弃农林固废物做主料,成本低、绿色环保、吸附稳定性好、无二次污染,在生态环境治理和保护领域应用前景广阔。
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