碳化棉纤维吸油材料-氨基甲酸酯类凝油剂复合溢油治理材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104004498A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410243461.1

    申请日:2014-06-04

    Abstract: 一种碳化棉纤维吸油材料-氨基甲酸酯类凝油剂复合溢油治理材料的制备方法,涉及一种溢油治理材料的制备方法。所述方法具体操作步骤如下:(1)制备氨基甲酸烷基酯类凝油剂;(2)制备碳化棉纤维吸油材料;(3)吸油材料-凝油剂复合溢油治理材料的制备。该方法将当前研究比较热点的凝油剂与由天然产物制备的吸油剂进行有机结合,制备出一种用于溢油治理的复合材料,其兼具凝油剂的凝油性能和吸油剂的吸油性能,两者存在相辅相成、相互促进的关系。

    一种石墨烯的制备方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104003383A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410269250.5

    申请日:2014-06-17

    Abstract: 一种石墨烯的制备方法,属于碳材料制造领域。所述方法步骤如下:配制含有有机酸的原花青素溶液,将氧化石墨烯按一定的质量分数超声分散在原花青素溶液中,超声40~60min后,过滤得到均一的氧化石墨烯混合溶液,所述混合溶液中,氧化石墨烯的浓度为0.5~2mg/ml,原花青素的浓度为0.1~1mg/ml,溶液pH值在4~5之间,将上述混合溶液在70~100℃下反应1~2h,反应产物用去离子水清洗,干燥得到石墨烯。本发明以现有的氧化方法得到的氧化石墨烯为原料,采用原花青素做还原剂,反应得到石墨烯产品,具有成本低、操作简单、绿色环保、可大规模生产的优点。

    乳液法制备磁性吸油微球的方法

    公开(公告)号:CN103977764A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410227552.6

    申请日:2014-05-27

    CPC classification number: Y02A20/204

    Abstract: 一种乳液法制备磁性吸油微球的方法,涉及一种磁性吸油微球的制备方法。本发明的目的是提供一种经济高效、使用灵活、收集方便的磁性吸油微球的制备方法。所述方法步骤如下:步骤一、MTMS(甲基三甲氧基硅烷)用W/O乳状液制备磁性凝胶;步骤二、磁性多孔气凝胶的制备。本发明制备的凝胶微球粒子具有高表面积和相对较大的孔隙体积和不同平均颗粒直径,大约从25μm到几百μm。并且气凝胶具有很好的弹性性能,表现出较好的疏水性能。吸收比率可以达到50-180倍的自身重量。

    PTES表面改性细菌纤维素气凝胶吸油材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103962105A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410227563.4

    申请日:2014-05-27

    Abstract: 一种PTES表面改性细菌纤维素气凝胶吸油材料的制备方法,涉及一种吸油材料的制备方法。本发明的目的是提供一种PTES(苯基三乙氧基硅烷)表面改性细菌纤维素气凝胶吸油材料的制备方法,将细菌纤维素气凝胶经过PTES表面改性后制得高效的新型吸油材料。所述方法为:一、细菌纤维素的培养;二、细菌纤维素气凝胶的制备;三、细菌纤维素气凝胶的疏水改性。本发明以PTES对细菌纤维素气凝胶进行疏水改性制备了新型的细菌纤维素气凝胶吸油材料,制备方法简单、设计新颖,环保生物相容性好,吸收效率高,除油彻底,打捞方便,可多次重复利用。

    仿生壁虎胶带的制备方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103589360A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310591623.6

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 仿生壁虎复合微阵列的制备方法,涉及一种仿壁虎脚刚毛的制备方法。本发明的仿壁虎结构复合微阵列的制备方法步骤如下:(1)采用溶液化学法制备ZnO和ZnO/C微阵列;(2)将上述制备的ZnO和ZnO/C微阵列浸渍在PDMS的三氯甲烷溶液中,取出后经固化得到ZnO/PDMS和ZnO/C/PDMS复合微阵列。本发明的制备方法操作简单,实验参数可控,成本低,可用于制造一种弹性硅橡胶包覆的ZnO和ZnO/C仿壁虎脚微阵列,两种复合微阵列具有很强的吸附力又能轻易脱离吸附表面、且具有超疏水性、自清洁能力。本发明制备的仿壁虎脚纳米阵列的面积为0.1-5cm2,直径为10nm-500nm,高度为0.1-10μm。

    一种航天器空间可多次反复对接方法

    公开(公告)号:CN103224037A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310182680.9

    申请日:2013-05-17

    Abstract: 一种航天器空间可多次反复对接方法,涉及一种微小航天器空间对接方法。本发明在柔性展开装置的表面涂覆压敏胶或壁虎胶;然后将上述柔性展开装置以折叠的形式在发射时密闭储存在航天器发射舱里,进入预定轨道后,打开密闭装置,伸出折叠的柔性展开装置,同时慢速展开,当柔性展开装置碰触到另一航天器时通过压敏胶或壁虎胶与目标航天器实现粘接。本发明采用柔性慢速展开装置缓冲飞行速度和对接力,采用压敏胶或壁虎胶,空间在轨将两个航天器粘接连为一个整体,又可方便地从航天器表面剥离,实现航天器的分离,并且可以多次实现航天器的对接和分离;能够提高航天器对接的灵活性、可靠性和成功率,以及降低对接方式的难度。

    一种MXene基电磁屏蔽涂层材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110117431B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201910411436.2

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种MXene基电磁屏蔽涂层材料的制备方法,所述方法通过直接氢氟酸刻蚀或者原位生成氢氟酸的方法刻蚀MAX相,随后进行剥离处理得到单片层且低缺陷的MXene分散液,然后利用多巴胺对MXene进行改性,采用简单的一步法制备出聚乙烯醇包裹的聚吡咯小球分散液,随后将多巴胺改性的MXene与聚乙烯醇包裹的聚吡咯小球分散液均匀混合,形成具有优异粘附性和高导电性的MXene基电磁屏蔽涂层材料。本发明制备的MXene基电磁屏蔽涂层材料既具有金属基电磁屏蔽涂料的高性能,又兼具碳系电磁屏蔽涂料的低成本和轻质的特点,可涂覆至任何需要防护电磁波的基体材料表面,拓宽了MXene在高性能电磁屏蔽领域的应用。

    一种MXene基电磁屏蔽涂层材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110117431A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910411436.2

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种MXene基电磁屏蔽涂层材料的制备方法,所述方法通过直接氢氟酸刻蚀或者原位生成氢氟酸的方法刻蚀MAX相,随后进行剥离处理得到单片层且低缺陷的MXene分散液,然后利用多巴胺对MXene进行改性,采用简单的一步法制备出聚乙烯醇包裹的聚吡咯小球分散液,随后将多巴胺改性的MXene与聚乙烯醇包裹的聚吡咯小球分散液均匀混合,形成具有优异粘附性和高导电性的MXene基电磁屏蔽涂层材料。本发明制备的MXene基电磁屏蔽涂层材料既具有金属基电磁屏蔽涂料的高性能,又兼具碳系电磁屏蔽涂料的低成本和轻质的特点,可涂覆至任何需要防护电磁波的基体材料表面,拓宽了MXene在高性能电磁屏蔽领域的应用。

    一种使用近临界水分离和回收废旧电路板各组分材料的方法

    公开(公告)号:CN103949461B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410174210.2

    申请日:2014-04-29

    CPC classification number: Y02W30/822

    Abstract: 本发明公开了一种使用近临界水分离和回收废旧电路板各组分材料的方法。所述方法以近临界水作为反应媒介,通过调控温度、反应时间和添加不同催化剂来分离和回收废旧电路板,以达到铜箔、玻璃纤维布和树脂基体彻底分离,其中回收的铜箔和玻璃纤维布可进一步的直接再利用,而树脂基体则以分解油的形式存在,主要成分为苯酚及苯酚衍生物,可进一步提纯作为化工原料而应用。因此,该工艺对于废旧电路板的资源化起到了推进作用,是一项环境友好、操作简单和高效的技术,其应用前景非常广阔。

    壳聚糖吸油海绵-氨基甲酸酯类复合溢油治理材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103992504B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201410243914.0

    申请日:2014-06-04

    Abstract: 一种壳聚糖吸油海绵-氨基甲酸酯类复合溢油治理材料的制备方法,涉及一种疏水-亲油-凝油性能兼具的多孔网络状结构材料的制备方法。所述方法具体操作步骤如下:采用冷冻干燥法制备高度多孔的壳聚糖吸油海绵;(2)制备氨基甲酸烷基酯类凝油剂;(3)将步骤二中制备的凝油剂溶于有机溶剂中充分搅拌,得到均相溶液;将步骤一中制备的壳聚糖海绵加入到此溶液中,浸渍、涂覆1~3d,然后将溶剂干燥除去即可。本发明提供的壳聚糖吸油海绵-氨基甲酸烷基酯类凝油剂复合溢油治理材料的制备方法简单、成本低、新型环保,具有良好的亲油和凝油性能。

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