温和条件下制备剥离型液体橡胶/有机黏土纳米复合材料

    公开(公告)号:CN101113223A

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN200710058151.2

    申请日:2007-07-16

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供了一种新型的剥离型液体橡胶/有机黏土纳米复合材料及其制备方法。它的原料的重量组成包括:液体橡胶90-99.8%,有机改性黏土0.2-10%,所述的液体橡胶为液体端羧基聚丁二烯橡胶。在这种液体橡胶中的黏土片层可达到剥离分散的状态。本发明提供的制备方法操作简单,无需加热、无需使用的有机溶剂、生产效率高,易于工业化生产。使用本发明制备的剥离型液体橡胶/有机黏土纳米复合材料除了可以制备性能更好的聚氨酯材料,还可作为增强其它聚合物材料性能的添加物。

    用CuCl薄膜处理生物难降解有机废水的方法

    公开(公告)号:CN1210213C

    公开(公告)日:2005-07-13

    申请号:CN03121025.2

    申请日:2003-03-21

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种有机工业废水的催化氧化处理方法,特别是用CuCl薄膜处理生物难降解有机废水的方法。采用CuCl2溶液浸泡铜网产生的CuCl薄膜为催化剂,把CuCl/铜网催化剂置入反应器中,以900~1200ml/h的流速通入pH=5~9的有机废水,并通入空气进行氧化反应,空气流速为0.09m3/h,反应1~9小时,反应后的溶液加入聚合硫酸铁沉降。本发明在常温常压下能将COD为1500~3800mg/l有机助剂废水降到600mg/l,COD去除率达到60~75%。本发明的优点是:处理方法简单,常温常压,步骤短,运行耗费少,效果好。

    有机染料/硅载体复合颜料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1552770A

    公开(公告)日:2004-12-08

    申请号:CN200310107589.7

    申请日:2003-12-18

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种有机染料/硅载体复合颜料及其制备方法。本发明包括硅载体与有机染料着色剂客体构成,所述的硅载体是无定形二氧化硅或无定形硅铝酸盐;所述的有机染料为碱性染料或阳离子染料,其重量百分含量为5-10%。该复合颜料色泽鲜明,粒度均匀,其中的有机染料附着能力强,且不易退色,耐水性好。本发明所用设备简单,合成条件宽松,且原料易得,成本低廉,可作为染色颜料广泛用于各类塑料、弹性体、涂料及相关领域。

    一种基于光泵浦石墨烯-介质复合超表面的太赫兹放大器

    公开(公告)号:CN113917763A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010654618.5

    申请日:2020-07-10

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光泵浦石墨烯‑介质复合超表面的太赫兹放大器,该放大器包括四层结构,底层为金属基底(1),中间层为低折射率介质(2),上层为嵌入低折射率介质(2)中的高折射率介质谐振单元阵列(3),上表面紧贴着一层石墨烯(4),通过高功率红外激光泵浦,可控制石墨烯的动态电导率为负值,利用高折射率介质谐振单元的高Q谐振增强石墨烯与太赫兹波的相互作用,在谐振频率附近实现显著的太赫兹波相干放大。本发明结构简单紧凑,可为太赫兹系统提供高效、高集成度的放大器件。

    一种基于石墨烯-介质复合超表面的反射式宽频带偏振控制器

    公开(公告)号:CN110794596B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201911111543.X

    申请日:2019-11-14

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯‑介质复合超表面的反射式宽频带动态偏振控制器,属于新型人工电磁材料和太赫兹科学技术领域。该偏振控制器包括四层结构,最下层为金属基底(1),中间为低折射率介质(2),最上层为嵌入低折射率介质(2)中的高折射率介质超表面阵列(3),同时使超表面阵列的上表面裸露于空气中,在低折射率介质层与高折射率介质超表面之间为均匀单层石墨烯(4)。石墨烯层(4)与金属基底(1)间设有偏置电压控制装置(5),通过改变石墨烯的电导率,在一定频率范围内将线偏振光转化为正交线偏振光或圆偏振光。本发明集成了半波片和四分之一波片的双功能,且具有效率高、结构简单、易于集成等优点。

    单原子层壁厚的空泡碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111232951A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010184395.0

    申请日:2020-03-17

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种单原子层壁厚的空泡碳材料及其制备方法和应用。以磷酸氢二铵和三聚氰胺或双氰胺为原料,混合研磨后,在惰性氛围下经一步高温热解直接得到单原子层厚度的空泡碳材料。本发明工艺简单、原料便宜、易于实施;制备的碳材料为单原子层厚的中空碳泡结构,空泡孔径分布为2-6 nm,孔壁壁厚为0.4 nm,具有高的比表面积(1520-2570 m2 g-1)和较大的孔体积(1.82-2.89 cm3 g-1)。作为催化剂载体应用于甲酸分解制氢反应中,表现出很高的催化性能;作为锂离子电池负极材料,表现出优良电化学性能,在高电流密度下依然具有很高的放电容量且循环性能良好。在掺杂型多孔碳材料制备及催化和电化学储能领域具有重要价值和意义。

    一种含钛多级孔结构介孔分子筛催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104874420A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510342655.1

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 陈铁红 史成香

    Abstract: 一种含钛多级孔结构介孔分子筛催化剂的制备方法,以过氧钛酸为钛源,以阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和阴离子聚电解质(PAA)形成的介观复合物为动态模板来合成多级孔结构介孔钛硅分子筛;所制备的含钛多级孔结构介孔分子筛催化剂,用于二苯并噻吩(DBT)为模型硫化物的氧化脱硫反应。本发明的优点是:该催化剂能够在低温下催化噻吩类含硫化合物的氧化反应,实现深度脱硫;催化剂的制备方法工艺简单、易于实施,有利于工业生产。

    一种介孔沸石分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN103449464A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210170318.5

    申请日:2012-05-29

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明的聚电解质-表面活性剂复合物为模板合成介孔沸石的制备方法属于无机化学、物理化学与催化化学技术领域。制备方法是利用常规的硅源和铝源,以低成本的阴离子聚电解质-表面活性剂复合物为模板,采用“一锅法”,水热140℃晶化6天,550℃焙烧6h制备出介孔silicalite-1和介孔ZSM-5。本发明利用聚电解质(聚丙烯酸PAA)-表面活性剂(十六烷基三甲基溴化铵CTAB)复合物为模板制备出的孔径大小为5~20nm的介孔沸石,介孔ZSM-5在催化反应中具有较高的催化活性;改变NaCl的加料顺序,合成出孔径大小约为3nm的介孔silicalite-1,且介孔更小排列更为紧密;利用其它聚电解质(聚丙烯酸PAA)-表面活性剂(氯代十六烷基吡啶CPC)复合物也合成出介孔silicalite-1,说明利用聚电解质-表面活性剂复合物为模板合成介孔沸石的方法是可以广泛推广的,并将会在催化领域有着潜在的应用价值。

    一种多级孔结构介孔二氧化硅材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101837981B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010160350.6

    申请日:2010-04-30

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 陈铁红 王金桂

    Abstract: 一种多级孔结构介孔二氧化硅材料及其制备方法,本发明属于材料科学领域,具体涉及一种介孔二氧化硅材料及其制备方法。本发明公开了一种多级孔结构介孔二氧化硅材料,材料为球形形貌,直径在200nm-800nm;材料具有不同大小的两种介孔:一种是立方介观结构的球形介孔,孔径大小为2.2-3.3nm;另外一种是分布在球形介孔之间的二级纳米孔,孔径大小在20-60nm;比表面积171-734m2g-1,总孔容0.65-1.15cm3g-1;以及制备方法。本发明采用复合模板剂“一锅”法同时获得两种不同孔径大小的多级孔结构,工艺简单,重复性好。

    一类金属铋配位聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN101935330A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010248679.8

    申请日:2010-08-09

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 陈铁红 陈睿

    Abstract: 本发明公开了一类金属铋配位聚合物纳米结构材料及其制备方法,属于有机-无机杂化功能新型铋配位聚合物材料领域,特别涉及到一类具有类似结构,形貌新颖的配位聚合物材料的制备方法。这种铋配位聚合物的制备方法为:以五水合硝酸铋为铋源,小分子氨基酸为配体,在水溶液中静置,即得到纳米结构的铋配位聚合物。这种纳米结构材料的组成和形貌可以通过改变原料的配比、溶液的浓度、和静置温度来调控。该方法相对于其他制备纳米材料的方法来说具有操作简单、环境友好、产物纯度高和可以实现工业化生产等优点。这种金属铋配位聚合物的结构新颖、制备简单,金属铋和氨基酸配体均具有药用价值,该材料有望在医药领域有很好的应用前景。

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