一种导电聚合物包覆的超交联多孔聚合物吸波剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117417526A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311335557.6

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 一种导电聚合物包覆的超交联多孔聚合物吸波剂及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域。所述方法为:以芳基氨醇为单体,采用外交联剂编织法制备超交联多孔聚合物骨架;然后采用原位聚合法在超交联多孔聚合物骨架上包覆掺杂态导电聚合物,制备导电聚合物包覆的超交联多孔聚合物吸波剂。所制备的导电聚合物包覆的超交联多孔聚合物吸波剂不含金属组分,具有密度低、耐腐蚀、稳定性好、结构和化学组成可调等特点。由于导电聚合物产生传导损耗、超交联多孔聚合物骨架和导电聚合物之间的异质结构产生界面极化损耗以及超交联聚合物骨架丰富孔道结构对电磁波传输路径延长等诸多损耗机制的共同作用,该吸波剂具有优异的吸波性能。

    一种硼掺杂的磁性多孔碳吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118723971A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410730429.X

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 一种硼掺杂的磁性多孔碳吸波材料及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域。所述方法包括以下步骤:通过Friedel‑Crafts反应合成含铁的超交联多孔聚合物,将硼掺杂剂与含铁的超交联多孔聚合物混合均匀后,置于管式炉中进行高温碳化,得到硼掺杂的磁性多孔碳吸波材料。本发明制备方法简单,成本较低,多孔结构增加电磁波的反射路径,磁性组分提供磁损耗并与碳组分构成异质界面提供界面极化,掺杂的硼原子提高材料的偶极极化能力,通过这些损耗机制之间的共同作用,达到了强吸收、宽频带的优异性能,同时多孔结构显著降低了材料的密度,为轻质、宽频和高效吸波材料的制备提供了新思路。

    一种基于柚皮苷的高截留抗菌纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116236932A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310170022.1

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 一种基于柚皮苷的高截留抗菌纳滤膜的制备方法,属于材料制备领域。所述方法为:(1)配制氢氧化钠、柚皮苷和十二烷基硫酸钠的混合水相溶液,将聚砜基膜上表面浸于配制的水相溶液中2~20分钟,之后用橡胶辊将聚砜基膜表面的水相溶液除去;(2)配制1,3,5‑均苯三甲酰氯的正己烷溶液,并将步骤(1)处理后的聚砜基膜表面浸于该有机相溶液中1~15分钟,之后将有机相溶液倒出,将膜在空气中倒置3~15分钟;(3)将步骤(2)制得的膜在50~100℃的烘箱中热处理3~25分钟,之后将该膜浸泡于超纯水中。本发明采用界面聚合的方法将柚皮苷用于纳滤膜的制备,所制备的纳滤膜具有优异的抗菌以及截留性能。本发明应用于纳滤膜领域。

    一种含成对巯基的超交联聚合物吸附材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116272906B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202310351609.2

    申请日:2023-04-04

    Abstract: 一种含成对巯基的超交联聚合物吸附材料及其制备方法,本发明涉及一种吸附材料及制备方法,属于环保技术和功能化超交联聚合物合成技术领域。本发明的目的是为了解决水中重金属,尤其汞对环境污染严重的技术问题。本发明将含有二硫键的芳香族化合物与交联剂在路易斯酸催化下反应得到富含二硫键的超交联多孔聚合物前驱体;将该前驱体与还原剂反应后,前驱体中二硫键转化为成对巯基,得到含成对巯基的超交联聚合物吸附材料。本发明吸附材料具有制备过程简单、成本低廉、副产物少、吸附效率高等优点,尤其在处理高酸性含金属离子废水方面具有明显优势,具有广阔的市场前景。本发明制备的吸附材料用于吸附重金属领域。

    一种氨基-偕胺肟基双官能团超交联微孔铀吸附剂及制备方法

    公开(公告)号:CN111804285A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010680909.1

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 一种氨基-偕胺肟基双官能团超交联微孔铀吸附剂及制备方法,涉及一种铀吸附材料及其制备方法。目的是解决现有的用于提取铀的带有偕胺肟基的吸附材料合成条件复杂的问题和安全隐患的问题。本发明吸附剂的结构式为: 制备方法:以苯和苄胺为原料合成氨基化的微孔聚合物,将微孔聚合物氰基化;将所得产物偕胺肟化。本发明以苯和苄胺为单体,由外交联剂编织,经过深度的交联反应,采用亚甲基作为“桥键”将苯环深度链接,由此产生了孔隙丰富的微孔吸附材料。微孔吸附材料含有丰富的氨基和偕胺肟官能团,对铀表现出优异的吸附能力和离子选择性;合成条件简单并且不存在安全隐患。本发明适用于制备微孔铀吸附剂。

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