壳聚糖接枝介孔二氧化硅纳米纤维膜制备方法及其应用.pdf
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壳聚糖接枝介孔二氧化硅纳米纤维膜制备方法及其应用.pdf
本发明为壳聚糖接枝介孔二氧化硅纳米纤维膜制备方法及其应用,用于吸附水中的重金属材料。本发明以聚乙烯醇和正硅酸乙酯(TEOS)水解液作为纺丝液,静电纺丝得到纳米纤维膜,将纤维膜置于马弗炉中煅烧,得到除去聚乙烯醇的二氧化硅纳米纤维膜。将纤维膜表面涂覆环氧硅烷偶联剂KH‑560后,浸于壳聚糖的丙酮的分散液中10h,得到表面接枝壳聚糖的二氧化硅纳米纤维膜。本发明工艺简单,易于操作,所得纳米纤维膜比表面积大,可回收再利用,具有介孔二氧化硅和壳聚糖双重吸附,能有效吸附水中的重金属离子,在水处理方面具有广阔的前景。
硅复合纳米纤维、硅复合纳米纤维膜及其制备方法和应用.pdf
本申请公开了一种硅复合纳米纤维、硅复合纳米纤维膜及其制备方法和二次电池。硅复合纳米纤维包括碳硅复合芯层纤维和包覆碳硅复合芯层纤维的石墨烯包覆层;其中,碳硅复合芯层纤维包括碳纤维和至少嵌入在碳纤维内部的硅基材料颗粒。硅复合纳米纤维膜由本申请硅复合纳米纤维形成的膜层。二次电池的负极片为硅复合纳米纤维膜裁剪形成。本申请硅复合纳米纤维和硅复合纳米纤维膜具有高容量和导电性能,且结构和循环性等性能优异,同时具有优异的力学性能。其制备方法能够保证含硅复合纳米纤维膜的结构和电化学性能稳定,而且效率高。二次电池容量高,循环
一种磺化介孔碳纳米纤维材料及其制备方法与应用.pdf
本发明提供一种磺化介孔碳纳米纤维材料及其制备方法与应用。该磺化介孔碳纳米纤维材料的制备方法包括:将生物质纤维进行预氧化处理;将预氧化处理后的生物质纤维使用含氯离子的铁盐溶液进行浸渍得到产物A;将产物A在500℃以上进行热解,得到产物铁掺杂的碳纳米纤维B;将产物B进行磺化处理得到磺化介孔碳纳米纤维材料。该磺化介孔碳纳米纤维材料可应用于纤维素水解反应中。本发明制备得到的磺化介孔碳纳米纤维材料是一种固体酸催化材料能够有效催化纤维素水解制备葡萄糖,且具备高葡萄糖收率、高比表面积、高孔隙率等优势。
壳聚糖纳米纤维止血材料及其制备方法.pdf
本发明提供一种壳聚糖纳米纤维止血材料及其制备方法,其中所述壳聚糖纳米纤维止血材料为核-壳型纳米纤维,其中壳聚糖形成纳米纤维的壳,聚乙烯醇形成纳米纤维的核,核-壳型纳米纤维的直径在100nm-20μm。在本发明中,采用同轴静电纺丝技术制备了具有高壳聚糖含量、高比表面的壳聚糖-聚乙烯醇(CS-PVP)核壳结构的纳米材料,用于生物体的止血。实验证明,本发明的壳聚糖-聚乙烯醇纳米纤维具有良好的生物相容性和优异的止血性能,既保留的PVP材料良好的吸水性和成纤维性,又结合的CS材料的优异的抗菌止血性,可在临床上用于创
一种介孔碳纳米纤维的制备方法.pdf
本发明涉及一种介孔碳纳米纤维的制备方法,其特征在于:先氧化碳纳米纤维,然后将氧化的碳纳米纤维在微波炉中加热膨胀,最后进行碳化,即可得到介孔碳纳米纤维。本发明制备的介孔碳纳米纤维的孔径可控且分布窄,比表面积较大,应用范围广。该制备方法具有流程简单,易控制,产率高,生产成本低,可规模化生产等优点,其制备技术极易推广应用。