
联系人: 宁波多孔新材料科技有限公司
所在地:
项目简介:全球首款可大规模生产的微管海绵材料,仿生毛细血管结构,是由1~3μm的中空结构的环氧树脂纤维相互交错形成空隙在5~15μm的开孔海绵。
项目核心创新点:
1)结构独特:由微管相互交错形成多孔纤维的开孔海绵,是国内外首次可量产的微管海绵材料。
2)基本单元:微管(中空结构的环氧树脂纤维),其中,微管粗细为1~3um,内部是中空结构,空心直径约0.5~1.2μm,壁厚约300~500nm。
3)开孔海绵:微管三维贯通交错形成多孔纤维材料,微管之间形成4~10μm的空隙。
4)结构可调:微管粗细和密度以及空隙大小可以在一定范围内可以进行调节。
项目详细用途:
1)过滤吸附环保行业:应用案例: 空气净化领域中的粗过滤,可拦截PM2.5及以上的颗粒。可用于空调过滤网、空气净化器过滤网、家用新风系统、养殖行业的病毒防控设施等。
【科学依据】:5~15μm微米级多层级空隙能保证气体和液体在海绵中快速流通,风阻小,风量大。500~800nm纳米级中空纤维的空心可吸附和容纳更多的污染物。
2)长效缓释家用产品:应用案例:液体缓释(如:书写笔芯)、气体缓释(如:香薰、驱蚊)等。
【科学依据】:微管纤维构成的“微重力空间”,具有很强毛细管效应,可以让液体在狭小的空间中自由运动,可通过改变材料的表面能量来控制液体容量及液体传输速率,优化液体输送。
3)负载固定生物领域:应用案例:可以作为载体,形成具有一定功能、可移动式微流反应器。如 固定化微生物(如:螺旋藻、小球藻)、固定化酶等。
【科学依据】:微藻是单细胞微观生物,通常小于10μm。例如小球藻直径3~8μm,可以在微管形成的空隙中生长,不会产生流失现象,载体对微生物呈惰性,形成的固定化微生物即可以作为反应器也便于分离和连续反应。
预期效益说明:
1)微管海绵的5~15微米级多层级空隙能保证气体和液体在海绵中快速流通,风阻小,风量大。500~800纳米级中空纤维的空心可吸附和容纳更多的污染物。可用在空气净化领域中的粗效和中效过滤,可拦截PM2.5及以上的颗粒。该材料可以用在交通工具中的空气净化设备、医疗领域中的空气杀菌设备、食品保鲜与食品安全专用设备、养殖行业中的病毒防控设施与设备,与现行的空调和新风系统配套进行空气净化。
2)微管海绵仿生了人体毛细血管组织结构,可以作为载体,形成具有一定功能、可移动式微流反应器。如 固定化微生物(如:螺旋藻、小球藻)、固定化酶等。微藻是单细胞微观生物,通常小于10μm。例如小球藻直径3~8μm,可以在微管形成的空隙中生长,不会产生流失现象,载体对微生物呈惰性,形成的固定化微生物即可以作为反应器也便于分离和连续反应。
龙岩市科技创新服务平台
福建省龙岩市龙岩大道1号市行政办公中心
联系方式:0597-2601001,400-649-1633