一种超疏水海洋防污涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116554743B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202310446583.X

    申请日:2023-04-24

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水海洋防污涂层及其制备方法,属于海洋防污技术领域,所述制备方法包括制备涂层底膜和制备涂层表膜。本发明先将氟化改性微米TiO2喷涂在载体表面,再引入碳纳米管原位生长纳米SiO2,双层气膜的构建能够捕获空气,形成稳定气膜的微纳结构,不仅可提高涂层机械稳定性,还可改善超疏水表面与水持续接触时的疏水稳定性,提高涂层的使用寿命。与此同时,引入CTAB杀菌物质,使涂层表面在防止微生物粘附的同时,还可抑制细菌的生长,抗粘附与杀菌协同作用可增强涂层在海洋中的(56)对比文件方袁烽;周锰濛;李萌;苗笑梅;裴勇兵;颜悦;吴连斌.超疏水透明涂层制备方法研究进展.杭州师范大学学报(自然科学版).2020,(第03期),第239-243页.

    一种智能中空玻璃填充用热致变色材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116751580A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310795301.7

    申请日:2023-06-29

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种智能中空玻璃填充用热致变色材料的制备方法,称取0.01‑0.03g的氯化钴加入20mL乙二醇溶剂中,在室温下搅拌至完全溶解;后再加入2‑4g氯化钙搅拌至溶解完全获得热致变色材料。利用本方法制备的材料具有较低的热致变色温度(38℃‑53℃),且在室温下具有较高的初始透光率,同时可随着温度升高智能调节其透光率,透光率调节幅度在20%以上,最终达到节能目的。

    一种用于铀吸附的小分子肟化天然生物质及其制备方法

    公开(公告)号:CN116139830B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202211547397.7

    申请日:2022-12-05

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于铀吸附的小分子肟化天然生物质及其制备方法,其制备方法包括对天然海绵进行碱处理、天然海绵的聚多巴胺功能化以及4‑氨基苄胺肟肟化处理等步骤,本发明优选使用天然海绵作为基底材料,并通过碱处理为功能配体的大量附着提供了有利条件;天然海绵原料易得,成本较低,具有较高的机械强度,进一步多巴胺对基底材料进行功能化修饰改性形成聚多巴胺层,该聚多巴胺层含有丰富的功能基团与分子间作用力强,可为其他分子的二次连接提供条件,便于后续吸铀分子的化学固定;4‑氨基苄胺肟作为吸铀分子,分子更小,可与铀酰离子高效配位,同时,氨基在偕胺肟分子的对位,对偕胺肟吸附铀酰不造成空间位阻,有利于吸附过程。

    一种超疏水海洋防污涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116554743A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310446583.X

    申请日:2023-04-24

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水海洋防污涂层及其制备方法,属于海洋防污技术领域,所述制备方法包括制备涂层底膜和制备涂层表膜。本发明先将氟化改性微米TiO2喷涂在载体表面,再引入碳纳米管原位生长纳米SiO2,双层气膜的构建能够捕获空气,形成稳定气膜的微纳结构,不仅可提高涂层机械稳定性,还可改善超疏水表面与水持续接触时的疏水稳定性,提高涂层的使用寿命。与此同时,引入CTAB杀菌物质,使涂层表面在防止微生物粘附的同时,还可抑制细菌的生长,抗粘附与杀菌协同作用可增强涂层在海洋中的抗污效果。因此,本发明公开的涂层可以在海洋抑菌抗污领域得到广泛的应用。

    一种快速吸铀抗污吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115463643A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211299379.1

    申请日:2022-10-22

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种快速吸铀抗污吸附剂及其制备方法,属于铀吸附技术领域。所述制备方法包括取材、功能化、制备反应液和制备吸附剂。本发明采用天然生物膜作为吸附基底,分别将2‑氨基苄胺肟与谷胱甘肽作为吸铀配体与抗污配体,采用仿生多巴胺连接配体策略将多种配体简便地固定在吸附基底表面,制备快速吸铀的抗污吸附剂,制备的吸附剂具有三维纤维网络结构、机械强度高、亲水性好、吸铀速率快、抗污性能好,具有非常好的应用前景。

    一种检测水中钯离子的共价有机框架荧光试纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN112341582B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202011298328.8

    申请日:2020-11-18

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种检测水中钯离子的共价有机框架荧光试纸及其制备方法,本发明属于环境检测领域。本发明的XB‑COF由单体均三苯甲醛和2,5‑二(烯丙氧基)对苯二甲酰肼通过席夫碱反应,使用溶剂热法得到;本发明的XB‑COF通过酰腙键连接提高了材料的结晶度,孔隙度和化学稳定性。XB‑COF在水中分散时表现出较强的荧光,XB‑COF中的烯丙基可以与Pd2+相互作用形成COF‑Pd配体后,XB‑COF强荧光被猝灭。灵敏的荧光变化和规则的烯丙基活性位点使XB‑COF能够用于构建高灵敏度、高选择性、高稳定性的检测Pd2+的高性能荧光传感器。本发明的荧光试纸是基于XB‑COF原位生长在滤纸上的一种材料本发明的荧光试纸能检测出水中痕量的Pd2+,能快速检测出工业废水,有机合成反应,制药行业等废水中Pd2+的存在。

    一种基于2,4,5-三氟苯乙酸修饰的α-Fe2O3基钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN115000306A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210658227.X

    申请日:2022-06-10

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于2,4,5‑三氟苯乙酸修饰的α‑Fe2O3基钙钛矿太阳能电池,包括透明导电衬底层和依次层叠于透明导电衬底层上的电子传输层、钝化层、钙钛矿光敏层、空穴传输层和金属电极,其中电子传输层为α‑Fe2O3薄膜,钝化层为2,4,5‑三氟苯乙酸,钙钛矿光敏层为六元混合钙钛矿薄膜,空穴传输层为2,2',7,7'‑四[N,N‑二(4‑甲氧基苯基)氨基]‑9,9'‑螺二芴层。即本发明以溶液法制备2,4,5‑三氟苯乙酸界面层薄膜并用于同时钝化钙钛矿光伏电池的α‑Fe2O3电子传输层与钙钛矿光敏层,方法简单,易于规模化生产,不仅可钝化α‑Fe2O3电子传输层表面的固有缺陷,且可加强界面电荷传输及抑制界面复合,从而显著提高本发明的α‑Fe2O3钙钛矿太阳能电池的能量转换效率及紫外稳定性。

    一种用于铀富集的纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114602335A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210411554.5

    申请日:2022-04-19

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于铀富集的纳米纤维膜及其制备方法,属于铀富集材料技术领域,所述制备方法包括以下步骤:将细菌纤维素放入氢氧化钠溶液中浸泡3h~7h进行除杂处理;除杂后的细菌纤维素放入Co(NO3)2·6H2O溶液中,搅拌4h~8h后得固定Co2+的细菌纤维素BC‑Co2+;将BC‑Co2+放入聚偕胺肟溶液中负载吸附配体,50℃~80℃反应5min~30min,制得用于铀富集的纳米纤维膜。本发明使用Co2+激发的离子交联和引入细菌纤维素纳米纤维框架来构建抗生物污染和高强韧的纳米纤维膜,制备的用于铀富集的纳米纤维膜纤维直径细、机械强度高、比表面积大,亲水性好、吸铀性能好、杀菌抗污性好、使用寿命长。

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