一种沸石咪唑酯骨架材料的常温水相合成方法

    公开(公告)号:CN102898448A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210396021.0

    申请日:2012-10-17

    Inventor: 何明 姚建峰

    Abstract: 本发明公开了一种沸石咪唑酯骨架材料的常温水相合成方法,该方法具有成本低、反应产率高、反应条件温和、原料廉价易得、工艺简单清洁的优点,可快速制备沸石咪唑酯骨架材料。本发明的沸石咪唑酯骨架材料的常温水相合成方法,其包括以下步骤:将咪唑类配体和金属化合物按目标配位骨架材料化学式计量比,与含有三嵌段非离子表面活性剂的碱性水溶液在常温下混合均匀后,再经过滤或离心分离,干燥后得到沸石咪唑酯骨架材料。

    一种具有梯度结构的离子水凝胶制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN115181290A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210735651.X

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种具有梯度结构的离子水凝胶制备方法及其产品和应用,为将聚乙烯醇溶解在去离子水中,配制成聚乙烯醇水溶液,室温下将所述聚乙烯醇水溶液倒入底部用半透膜包裹的开口模具中,并将模具放入氯化钠水溶液中,置于低温下扩散,将得到的凝胶放入去离子水中除去凝胶内部的氯化钠,冻融、保存,得到具有梯度结构的离子水凝胶,其有更高的灵敏度和宽的传感范围,优异的电容信号稳定性,能够作为可靠的可穿戴传感设备来监测各种微弱的生理信号和人体运动。

    一种可用于3D打印的纤维素导电水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN109942838B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910228921.6

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种可用于3D打印的纤维素导电水凝胶的制备方法,其包括,配制ZnCl2和CaCl2混合溶液,加入纤维素,在50℃~90℃的条件下经磁力搅拌溶解10min~90min至完全溶解,得到纤维素溶液;在所述纤维素溶液中加入水或小分子醇,在50℃~90℃的条件下经磁力搅拌5min~30min直至均匀;脱泡、冷却,得到所述纤维素导电水凝胶。本发明纤维素水凝胶具有凝胶速度快、抗冻性好、热可逆机械性能良好、透明度高以及具有导电性能等优势。采用本发明提供的方法制备得到的纤维素水凝胶在‑20℃下其机械性能与其在25℃下的机械性能相当,且在‑60℃下纤维素水凝胶仍不会被冻住。

    一种金属离子辅助催化的水凝胶制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113429503A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110761492.6

    申请日:2021-07-06

    Inventor: 何明 朱闻卓 周帅

    Abstract: 本发明公开了一种金属离子辅助催化的水凝胶制备方法及其应用,配制乙烯类单体、氯化盐和引发剂过硫酸盐的混合溶液,在常温下磁力搅拌,至完全溶解,得到混合溶液;抽真空除去溶解氧,再通惰性气体保护密封;所述的混合溶液在密封的条件下经过5min~30min,得到水凝胶;所述氯化盐包括氯化钙、氯化镁、氯化钡和氯化锂中的一种。本发明不仅制备方法快速简单,制备得到的聚丙烯酰胺类水凝胶具有凝胶化时间快、抗冻性好、可溶解再生以及有导电性能等优势。

    一种离子掺杂的纤维素气体分离膜的制备方法及纤维素气体分离膜

    公开(公告)号:CN108607372B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201810442955.0

    申请日:2018-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种离子掺杂的纤维素气体分离膜的制备方法及纤维素气体分离膜,其包括,配制金属盐溶液:配制ZnCl2及无机金属盐混合水溶液;配制纤维素溶液:将纤维素原料溶解在配制的金属盐溶液中,加热;刮膜、凝固:真空脱泡后在基板上刮膜形成溶液层,凝固浴浸泡。本发明制备的再生纤维素膜用于CO2/O2、CO2/N2分离,对CO2/N2的分离因子达到30以上,CO2/O2的分离因子达到100以上。本发明利用在含金属离子的盐溶液溶解纤维素的同时实现了离子的负载,离子与纤维素之间存在配位键,离子含量高、分布均匀、稳定。

    一种交联改性再生纤维素纳滤膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109499391A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811556126.1

    申请日:2018-12-19

    CPC classification number: B01D71/10 B01D67/0079 B01D69/02 B01D71/02

    Abstract: 本发明公开了一种交联改性再生纤维素纳滤膜的制备方法及其应用,包括,纤维素铸膜液的制备:配制ZnCl2及CaCl2混合水溶液,加入PVA,混合均匀后再加入纤维素原料进行充分溶解,经加热、搅拌至完全溶解,将铸膜液静置抽真空脱除气泡,即得到均一、透明且具有一定粘度的纤维素铸膜液;相转化法制膜;交联改性再生纤维素纳滤膜的制备。本发明再生纤维素纳滤膜平均孔径在6~7nm、可截留分子量200Da、水通量较高,对二价盐的截留率则较低,可用于甲基橙、刚果红等小分子染料有机物的分离和染料脱盐,分离效果明显且具有高稳定性等特点。

    一种利用木质素磺酸盐改性脂肪族高效减水剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101665337A

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:CN200910034276.0

    申请日:2009-09-03

    Abstract: 利用木质素磺酸盐改性脂肪族制备高效减水剂的方法属于混凝土减水剂领域。本发明采用丙酮和甲醛作为缩合单体,以木质素磺酸盐为改性剂,在碱性条件下进行磺化、缩合反应,生产新型高效混凝土减水剂。其制备方法如下:(1)将磺化剂、丙酮和水加入反应器,升温至25~65℃后反应0.1~1.5h;(2)滴加部分甲醛溶液0.25~2.5h,升温至70~95℃后反应1~6h;(3)降温至60℃以下,将木质素磺酸盐与剩余的甲醛溶液加入反应器,用碱性调节剂将体系pH值调至8.0~14.0,升温至70~98℃后反应1~5h降温出料。本发明产品适用于商品混凝土的生产,混凝土颜色与基准混凝土颜色相近且塌落度损失小。通过原料的配比等工艺调整和木质素磺酸盐的有效利用,既降低产品成本,又减少了环境污染物,具有良好的产业化前景。

    一种具有梯度结构的离子水凝胶制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN115181290B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202210735651.X

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种具有梯度结构的离子水凝胶制备方法及其产品和应用,为将聚乙烯醇溶解在去离子水中,配制成聚乙烯醇水溶液,室温下将所述聚乙烯醇水溶液倒入底部用半透膜包裹的开口模具中,并将模具放入氯化钠水溶液中,置于低温下扩散,将得到的凝胶放入去离子水中除去凝胶内部的氯化钠,冻融、保存,得到具有梯度结构的离子水凝胶,其有更高的灵敏度和宽的传感范围,优异的电容信号稳定性,能够作为可靠的可穿戴传感设备来监测各种微弱的生理信号和人体运动。

    一种有机硅改性木质素基强吸油材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109364896A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811563742.X

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种有机硅改性木质素基强吸油材料的制备方法,属于吸油材料技术领域。该方法是将木质素进行羟甲基化制备羟甲基化木质素,再将羟甲基化木质素和有机硅氧烷水解液发生聚合反应,从而制备得到有机硅改性木质素基强吸油材料。该方法工艺简单,反应条件温和,产物得率高,处理方法简便,能耗低,制得的有机硅改性木质素基强吸油材料既具有良好的吸油率,又具有可生物降解性,环境友好,可解决常规商用吸油材料无法生物降解的难题,能有效处理海面油品污染以及废液中油品回收的问题。

    一种形状记忆环氧大豆油基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105622889A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610113657.8

    申请日:2016-02-29

    CPC classification number: C08G18/10 C08G18/36 C08G2270/00 C08G2280/00

    Abstract: 本发明公开了一种形状记忆环氧大豆油基复合材料的制备方法,该复合材料在保持形状记忆性能时,韧性较好。该复合材料的制备方法如下:将蓖麻油加入反应容器中,加入催化剂和二异氰酸酯,搅拌均匀后缓慢升温至60-80℃,N2保护下搅拌3h,得到蓖麻油基聚氨酯预聚物;先将固化剂和催化剂在80-100℃的加热套中混合均匀,然后加入环氧大豆油搅拌,环氧基与固化剂的摩尔比在1∶0.5~1∶0.9,得到环氧大豆油基聚合物;将蓖麻油基聚氨酯预聚物加入到环氧大豆油基聚合物中,混合均匀脱泡后,先于100~110℃下固化2h,再于120~130℃下后固化3h或以上,冷却至室温脱模,得到形状记忆环氧大豆油基复合材料。

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