一种半导体离子凝胶微球的制备方法

    公开(公告)号:CN119633906A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411818038.X

    申请日:2024-12-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了一种半导体离子凝胶微球的制备方法,包括以下步骤:将丙烯酰胺(AM)、交联剂、离子液体与CdS量子点水溶液搅拌溶解,得到水相;将乳化剂与环己烷混合搅拌备作为油相;将水相滴加到油相超声后加入引发剂,油浴加热充分反应后真空干燥,洗涤再干燥得到半导体离子凝胶微球。本发明以丙烯酰胺为单体制备反相乳液微球,以离子液体提高CdS量子点半导体的催化能力,离子液体的存在显著提高了半导体量子点在光催化应用中的能力。本发明制备方式工艺简单,制备周期短,设备成本较低,可用于大规模生产。

    一种介孔二氧化钛离子凝胶微球的制备方法

    公开(公告)号:CN119346016A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411471212.8

    申请日:2024-10-22

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于离子凝胶复合材料制备技术领域,具体涉及一种介孔二氧化钛离子凝胶微球的制备方法,包括以下步骤:将十六胺和KCl水溶液加入到无水乙醇中,搅拌溶解后加入异丙醇钛,形成溶胶得到TiO2前驱体微球悬浮液,乙醇洗涤离心后烘干得到粉末;将粉末高温煅烧得到的介孔TiO2同甲基丙烯酸甲酯、离子液体、引发剂、N,N‑二甲基甲酰胺混合,油浴加热充分反应后真空干燥,洗涤再干燥得到介孔二氧化钛离子凝胶微球。本发明以异丙醇钛为钛源制备介孔TiO2,真空除溶剂法将离子凝胶封装于介孔TiO2,离子液体的存在显著提高了应用中的催化能力。本发明制备方法工艺简单,制备周期短,设备成本较低,可用于生产。

    一种聚离子液体-金属酞菁还原电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117488333A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311518979.7

    申请日:2023-11-15

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚离子液体‑金属酞菁还原电极及其制备方法和应用。将聚离子液体用溶剂溶解,超声分散,形成均一溶液A;将金属酞菁用溶剂溶解,超声分散,形成均一溶液B;将溶液A和溶液B均匀混合后,超声分散,得到溶液C;将溶液C多次滴到电极表面,恒温干燥,水洗后继续干燥,形成以聚离子液体‑金属酞菁溶液为模板的还原电极。这种还原电极具有良好的导电能力,其中酞菁分子在还原电极中以分散形式存在,这种还原电极有利于酞菁分子催化性能的提升,且兼具二者的优良性能,在催化领域具有很大的应用价值。

    一种以Pickering乳液为模板的离子凝胶球的制备方法

    公开(公告)号:CN116515024A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310512239.6

    申请日:2023-05-09

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种以Pickering乳液为模板的离子凝胶球的制备方法,包括以下步骤:(1)将一定摩尔比的疏水乙烯基离子液体和疏水烷基离子液体混合,超声分散,直至形成均一溶液A;(2)将颗粒乳化剂和光引发剂用水溶解,超声分散,直至形成均一溶液B;(3)将溶液A和溶液B按照一定体积比例混合后,涡混一段时间,得到稳定的Pickering乳液;(4)将Pickering乳液置于紫外灯下照射一段时间,离心,干燥,形成以Pickering乳液为模板的离子液体凝胶球。这种离子液体凝胶球含有离子液体凝胶和可功能化修饰的颗粒乳化剂,能够同时具有二者的性质与性能,可应用于萃取、催化领域。

    一种介孔聚离子液体-(金属)酞菁纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108654697B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201810389017.9

    申请日:2018-04-27

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种介孔聚离子液体‑(金属)酞菁纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚离子液体用溶剂溶解,超声分散,直至形成均一溶液A;(2)将(金属)酞菁用溶剂溶解,超声分散,直至形成均一溶液B;(3)将溶液A和溶液B按照一定摩尔比例均匀混合后,滴入一种不良溶剂中,充分搅拌,得到蓝色沉淀,离心干燥后得到聚离子液体‑(金属)酞菁纳米材料。这种复合材料具有介孔结构,其中酞菁分子在复合材料中以单分散形式存在,这种复合结构有利于酞菁分子催化性能的提升,且兼具二者的优良性能,在催化领域具有很大的应用价值。

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