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公开(公告)号:CN106589282A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610993237.3
申请日:2016-11-11
Applicant: 江苏大学
IPC: C08G18/48 , C08K9/06 , C08K7/06 , C08K3/08 , C08K3/04 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C08G101/00
CPC classification number: C08G18/4829 , B01J20/04 , B01J20/08 , B01J20/20 , B01J20/26 , C02F1/28 , C08G2101/00 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08K7/06 , C08K9/06 , C08K2003/0812
Abstract: 本发明属于高分子复合材料合成技术领域,涉及碳纤维‑聚氨酯多孔发泡材料的制备,特别涉及Mg/Al/C纤维‑聚氨酯发泡材料的制备方法及其应用。一种Mg/Al/C纤维‑聚氨酯发泡材料的制备方法,先制备Mg/Al/C纤维材料,然后对其疏水改性,再将疏水Mg/Al/C纤维、聚醚多元醇NJ‑330、发泡剂、泡沫稳定剂和催化剂室温下混合搅拌,加入甲苯二异氰酸酯后,利用一步发泡法制得。本发明利用乙烯基三乙氧基硅烷对Mg/Al/C纤维进行疏水改性并将Mg/Al/C纤维粉体均匀地分散到泡沫材料中,提高材料的吸油性能,抗老化性和热稳定性,从而达到改善泡沫复合材料综合性能的目的。以三氯甲烷为吸附对象,试验显示具有较好的吸油和去除效果,可应用于处理石油泄漏、有机溶剂污染等,操作简单、吸附率高。
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公开(公告)号:CN108837798B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810508214.8
申请日:2018-05-24
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于生物质材料技术领域,涉及一种中空分级核壳结构生物质碳气凝胶及制备方法与应用;本发明采用绿色无污染的生物质纤维素材料作为原料,通过溶胶凝胶法和原位生长技术在其表面构造分级核壳结构;生物质纤维素表面依次包覆二氧化硅和二氧化锰纳米片,再通过刻蚀和表面改性获得中空分级核壳结构生物质碳气凝胶;本发明具有绿色环保无污染,成本较低,工艺简单和可操作性强等优点,在化工分离领域具有一定的实用价值。
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公开(公告)号:CN107115794B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201710346150.1
申请日:2017-05-17
Applicant: 江苏大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D17/022 , C02F1/40
Abstract: 本发明属于复合膜材料技术领域,涉及油水分离膜的制备,尤其涉及一步构建超疏水油水分离膜的方法及其应用。本发明先将前驱体盐和pH调节剂混合为水相溶液,再将有机溶剂加入改性剂得混合油相溶液,最后将包覆铝源的基体膜和两种溶液先后置入容器,加热反应至水溶液完全蒸发,取出分离膜清洗干燥后制得超疏水油水分离膜。本发明利用油水两相反应体系,将复合金属氢氧化物分级结构构建与超疏水改性合为一体,将膜表面分级结构的构建与超疏水改性结合在同一反应体系中,简化了生产工艺流程,易于实现,适于工业化生产。所制得的超疏水油水分离膜材料在油水分离过程中依靠重力及毛细管效应,只需额外的物质传递能耗,并可多次重复利用。
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公开(公告)号:CN106902767B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201710106288.4
申请日:2017-02-27
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/32
Abstract: 本发明属于功能高分子材料领域,涉及复合聚氨酯泡沫的制备,特别涉及一种中空MnO2@SiO2纳米材料改性聚氨酯泡沫的制备方法及应用。本发明首先用水热法制得氧化铁,然后通过模板法包裹二氧化硅,再利用水热法制得MnO2@SiO2,然后用硅烷偶联剂KH570改性,得到疏水亲油的改性MnO2@SiO2纳米材料,最后将其均匀分散到聚氨酯泡沫中,自由发泡,从而得到具有吸油性能良好的聚氨酯泡沫。将疏水改性后中空MnO2@SiO2纳米材料与聚氨酯泡沫材料复合,得到具有3D多孔结构的中空MnO2@SiO2纳米材料‑聚氨酯泡沫3D吸油材料,明显提高聚氨酯材料的疏水性,增大储油空间,有效提高吸油性能。本发明操作简单,成本低,环境友好,易于分离、绿色环保、节能,具有较好的实用特性。
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公开(公告)号:CN107513370A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710724083.2
申请日:2017-08-22
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: C09K3/00 , C03C17/42 , C03C2217/215 , C03C2217/228 , C03C2218/111
Abstract: 本发明属于纳米复合薄膜制备技术领域,涉及半导体量子片杂化膜材料的制备方法。本发明首先将高级脂肪酸盐和金属盐加入去离子水,经水热反应制得半导体量子片;然后将基片浸入醇酸混合液中,取出后用去离子水洗涤并用浓硫酸改性;再将改性基片浸渍在单分散的LDHs纳米片溶胶中得到LDHs纳米片组装基片,再浸入聚苯乙烯磺酸钠PSS溶液中得表面电荷改性的LDHs纳米片组装基片,然后放入半导体量子片水溶液中浸泡得到半导体量子片杂化膜;最后按照LDHs-PSS-量子片-PSS的顺序叠层组装制得而成。本发明利用半导体量子片的光电特性,制得杂化膜材料具有较低的红外发射率;所使用的剥离LDHs纳米片容易获取,可规模化生产,不对环境产生危害;超分子组装过程简单易行,重复性高。
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公开(公告)号:CN107199010A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710365894.8
申请日:2017-05-23
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于复合材料合成领域,涉及多级核壳结构材料的制备,尤其涉及一种多级核壳结构提锂材料及其制备方法。本发明所述的多级核壳结构提锂材料,具有多级结构,整体形貌为球形,外表面覆盖一层纳米片,呈蜂巢状,且纳米片垂直于球表面,以TiO2微球为核,H2TiO3为中间层,尖晶石结构的锰离子筛为壳。本发明还公开了制备所述多级核壳结构提锂材料的方法,包括水热反应、固相反应和洗脱处理等过程。所述多级核壳结构提锂材料,具有较高的比表面积和可调的孔结构,其孔结构呈现多样性,避免吸附材料在卤水中的磨损和消耗,防止出现溶损问题,有效改善纳米提锂材料存在难以分离和回收问题。本发明公开的制备方法,具有工艺简单、环境友好和成本低廉等特点。
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公开(公告)号:CN107051220A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710370923.X
申请日:2017-05-24
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于化工分离领域,涉及一种用于提取硒/碲的动态膜分离膜及其制备方法。本发明所公开的用于提取硒/碲的动态膜分离膜由基膜和次生膜构成,所述次生膜原位生长在基膜表面,其中基膜材料为多孔耐酸纤维膜,纤维直径为5~15μm,次生膜为具有硒/碲吸附性能的复合氧化物,复合氧化物尺寸200~500 nm。本发明还公开所述动态膜分离膜的制备方法,包括基膜材料表面改性、前驱体生长和水热反应和相转变过程。本发明所公开的动态膜分离膜,基膜化学性质稳定、次生膜纳米粒分散性好、形态较规整、对硒/碲有着较强的吸附作用,可重复使用;其制备方法具有工艺简单、反应条件温和环境友好等优点。硒/碲分离工艺简单,无二次污染,适宜工业应用。
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公开(公告)号:CN111266084A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010019083.4
申请日:2020-01-08
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种多孔性水生植物基生物质炭材料及其应用,所述的炭材料通过将水生植物清洗、干燥、研磨成粉;于450℃下高温处理1~5 h,将所得生物质炭浸泡在金属盐溶液内,静置24h,过滤,将所得固体干燥后再置于500℃下高温处理1~5h得到多孔性水生植物基生物质炭材料。本发明制备的生物质炭材料具有高效的吸附性能,表面修饰的金属氧化物在吸附印染废水中染料的同时,可加快染料的光降解,提高印染废水的可生化性。生物质炭吸附处理过的印染废水再经过生物处理技术降低可生化程度高的污染物,最终将出水排入水生植物种植区继续养植水生植物,以获得生物质炭源。
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公开(公告)号:CN107081075B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201710346237.9
申请日:2017-05-17
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于化工分离材料技术领域,涉及油水分离膜,尤其涉及一种选择性油水分离动态膜的制备方法及其应用。本发明首先将醋酸锌加入到无水乙醇中,加热回流制得锌溶胶,再把基膜浸渍到锌溶胶中,高温退火得包覆氧化锌种子的多孔基底膜,然后将其与醋酸锌pH调节剂溶液进行水热反应,洗涤干燥后得氧化锌预涂层的多孔分离膜;利用预涂层氧化锌的表面相关缺陷的影响,在氢气氛围中去除氧缺陷或在氧气氛围中获得氧缺陷,分别获得超疏水和超亲水表面,解决油水分离膜存在的润湿选择性差的问题。根据本发明制得的润湿选择性油水分离动态膜,可应用于油水分离,并能重复再生使用。本发明制作工艺简单,无二次污染和有毒物质排放、节能,适用工业化生产。
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公开(公告)号:CN107486152B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710728171.X
申请日:2017-08-23
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及碳气凝胶的制备,尤其涉及一种树叶基生物质碳气凝胶的制备方法及应用。本发明首先对树叶清洗、烘干预处理,研磨过滤后得到鲜绿色水凝胶前驱体;加入3~8%碱液,清洗,过滤可溶性杂质得到纯化的水凝胶前驱体;再加入到质量百分比为10~30%的锰氧纳米线分散液混合搅拌,所得黑色水凝胶前驱体加入碳酸盐溶液中,形成较硬的生物质水凝胶;经冷冻干燥得生物质气凝胶,最后惰性气体氛围中高温热解1~4 h制得树叶基生物质碳气凝胶。本发明采用绿色无污染的树叶作为原料,操作简单,成本低,环境友好,易于分离、绿色环保、节能。用所制得的材料对油/有机溶剂污水进行处理,操作简单、吸附率高,具有一定的实用价值。
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