对壳聚糖和甲壳素纳米纤维薄膜的制备和塑化进行了初步研究,开发了一种应用于板材的***涂层。已经证明,纯壳聚糖纤维坯布,使用代替盐酸作为溶剂是优选的,以获得均匀且不太脆的膜。拉伸性能结果表明,基于甲壳素纳米纤维的薄膜比基于壳聚糖的薄膜具有更高的刚性。甘油的使用允许在很宽的范围内调节拉伸性能,以提高薄膜的柔韧性。甘油的百分比必须根据薄膜的终用途进行调整;事实上,大量甘油使薄膜更具延展性和柔韧性,但降低了***性能。
目前,将壳聚糖与MOFs(MIL-101)共混制备的表面带有正电荷的纳滤膜,纯壳聚糖纤维口罩贴,用于多价阳离子的去除已取得了较好的效果。同时,纯壳聚糖纤维***,将壳聚糖与M O F s (C P O - 2 7 - N i) 共混制备具有超高比表面积的微球也有报道。此外,将壳聚糖作为骨架加载MOFs,将其碳化后可以用于锂电池的正极材料。然而,共混制备的MOFs-壳聚糖材料均存在着MOFs与壳聚糖结合牢度差、MOFs容易脱落,并且MOFs在壳聚糖溶液中分散性差等缺点,同时,现阶段没有壳聚糖纳米纤维与MOFs共混的报道。
该发明的MOFs-壳聚糖纳米纤维复合膜的制备方法具有以下优点:
该发明提出将MOFs与壳聚糖纳米纤维复合,经过交联反应的MOFs与壳聚糖纳米纤维具有较高的结合强度,MOFs留着率高,分散均匀,排列有序,进而使得到的MOFs-壳聚糖纳米纤维复合膜具有较高的稳定性。该制备方法简单易行,制备条件温和,适合大规模生产,得到的复合膜具有优异的耐水及耐溶剂性,因此,该复合膜在染料吸附以及金属离子分离等方向具有潜在应用价值。
该发明有效解决了MOFs-壳聚糖纳米纤维复合膜强度低、稳定性差以及MOFs材料在壳聚糖纤维中分散性差等问题,纯壳聚糖纤维,制备得到了具有高MOFs留着率、高强度及优异的耐水及耐溶剂性的MOFs-壳聚糖纳米纤维复合膜。同时,该制备方法简单易行,制备条件温和,适合大规模生产,有望拓展该复合膜在染料吸附、金属离子吸附、气体吸附与存储等领域中的应用。
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