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公开(公告)号:CN110642250B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910863719.0
申请日:2019-09-12
Applicant: 东华大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/184 , C01B32/05 , B01J13/00
Abstract: 本发明涉及一种具有可调控孔径的钴交联复合碳气凝胶及其制备方法。该复合碳气凝胶是采用钴盐交联聚酰胺酸与氧化石墨烯混合物得到气凝胶,再经碳化得到。该方法包括:氧化石墨烯/聚酰胺酸水凝胶制备,钴盐/氧化石墨烯/聚酰胺酸水凝胶制备,钴盐/氧化石墨烯/聚酰胺酸气凝胶制备,钴交联复合碳气凝胶制备。该气凝胶具有高比容量与优异的倍率性能。该方法过程简单、操作简单。
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公开(公告)号:CN108187511B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201711443247.0
申请日:2017-12-27
Abstract: 本发明公开了一种高通量高截留率聚酰胺复合反渗透膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。该制备方法为在纳米纤维膜表面进行水相单体和油相单体的界面聚合反应,通过在水相溶液中加入助溶剂可促进水相单体和油相单体在纳米纤维空隙中的均匀分布,制备得到的聚酰胺复合反渗透膜在压强远小于100psi下,通量达到50L/(m2*h)以上,盐截留率为95%以上。
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公开(公告)号:CN111234297A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010024259.5
申请日:2020-01-10
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种3D打印聚酰亚胺气凝胶及其制备方法,所述聚酰亚胺气凝胶是由聚酰胺酸溶液通过3D打印机打印出设定结构,并辅助冷板加以冷冻固化成型,然后经深层冷冻、冷冻干燥、热亚胺化后得到。该制备通过3D打印技术准确有效的构建3D结构,冷板辅助成型使得聚酰胺酸溶液能够良好的保持3D打印结构,进而得到具有特定结构的聚酰亚胺气凝胶,该合成过程简易、环保,操作简单,是一种绿色的制备方法。
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公开(公告)号:CN107337802B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710350814.1
申请日:2017-05-18
Abstract: 本发明涉及气敏薄膜的制备领域,尤其涉及一种对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜及其制备方法。对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜的制备方法,包括以下步骤:首先,将热塑性聚合物纳米纤维悬浮液涂覆在基材上,干燥后基材表面形成一层热塑性聚合物薄膜,从基材上撕下热塑性聚合物薄膜;然后通过酸水解纤维素制得纳米微晶纤维素悬浮液,将纳米微晶纤维素悬浮液涂覆于热塑性聚合物薄膜表面,干燥后即得对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜。制得的气敏薄膜不仅能通过宏观的形态变化确定是否有乙醇或丙酮蒸汽的溢出,而且既能响应乙醇蒸汽又能响应丙酮蒸汽。
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公开(公告)号:CN110357067A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910668040.6
申请日:2019-07-23
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于3D打印的具有结构的碳气凝胶及其制备。该碳气凝胶是由氧化石墨烯/聚酰胺酸水凝胶通过3D打印机打印出设定结构,然后经冷冻干燥、热亚胺化、碳化后得到。该制备通过3D打印技术准确有效的构建3D结构,得到的碳气凝胶能够良好的保持3D打印结构,且合成过程简易、环保,操作简单,是一种绿色的化学制备方法。
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公开(公告)号:CN106000120B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201610398890.5
申请日:2016-06-07
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于三维网络状的梯度复合功能膜的制备方法及其制品,首先在纳米纤维基材表面进行喷涂纳米微晶纤维素悬浮液,烘干成型,形成梯度复合功能膜。制备的梯度复合功能膜具有较大的比表面积,较小的孔径,较高的孔隙率和较多的反应位点。将其与多元羧酸进行表面接枝反应得到的重金属离子吸附材料对重金属离子吸附率≥99%,改善了一般金属离子螯合剂工艺复杂、成本高、易造成二次污染的缺点。将其与光催化剂进行表面接枝反应得到的降解有机物材料对有机物的去除率≥99%,在紫外光照射10min后抗菌率为99.9999%。
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公开(公告)号:CN107337802A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710350814.1
申请日:2017-05-18
Abstract: 本发明涉及气敏薄膜的制备领域,尤其涉及一种对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜及其制备方法。对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜的制备方法,包括以下步骤:首先,将热塑性聚合物纳米纤维悬浮液涂覆在基材上,干燥后基材表面形成一层热塑性聚合物薄膜,从基材上撕下热塑性聚合物薄膜;然后通过酸水解纤维素制得纳米微晶纤维素悬浮液,将纳米微晶纤维素悬浮液涂覆于热塑性聚合物薄膜表面,干燥后即得对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜。制得的气敏薄膜不仅能通过宏观的形态变化确定是否有乙醇或丙酮蒸汽的溢出,而且既能响应乙醇蒸汽又能响应丙酮蒸汽。
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公开(公告)号:CN110642250A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910863719.0
申请日:2019-09-12
Applicant: 东华大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/184 , C01B32/05 , B01J13/00
Abstract: 本发明涉及一种具有可调控孔径的钴交联复合碳气凝胶及其制备方法。该复合碳气凝胶是采用钴盐交联聚酰胺酸与氧化石墨烯混合物得到气凝胶,再经碳化得到。该方法包括:氧化石墨烯/聚酰胺酸水凝胶制备,钴盐/氧化石墨烯/聚酰胺酸水凝胶制备,钴盐/氧化石墨烯/聚酰胺酸气凝胶制备,钴交联复合碳气凝胶制备。该气凝胶具有高比容量与优异的倍率性能。该方法过程简单、操作简单。
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公开(公告)号:CN107268182B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201710350816.0
申请日:2017-05-18
IPC: D04H1/4382
Abstract: 本发明涉及湿度传感器材料领域,尤其涉及一种对湿度敏感的纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜及其制备方法。对湿度敏感的纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜的制备方法,包括以下步骤,首先酸水解纤维素制得纳米微晶纤维素悬浮液,然后将纳米微晶纤维素悬浮液与热塑性聚合物纳米纤维悬浮液混合均匀后涂覆于基材表面,干燥后基材表面形成薄膜层,除去基材即得对湿度敏感的纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜。该纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜具有对湿度快速响应且快速恢复的特点。
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公开(公告)号:CN108975301A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810682005.5
申请日:2018-06-27
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种具有高倍率性能的石墨烯/聚酰亚胺基氮掺杂碳气凝胶及其制备和应用。该气凝胶是利用氧化石墨烯对聚酰胺酸进行交联,加入氢氧化钾,得到水凝胶,通过老化、冻干过程得到气凝胶,再将气凝胶进行碳化活化,再与尿素混合,二次碳化得到。制备方法包括:氧化石墨烯/聚酰胺酸水凝胶的制备,氢氧化钾/氧化石墨烯/聚酰胺酸气凝胶的制备,活化的碳气凝胶的制备,石墨烯/聚酰亚胺基氮掺杂碳气凝胶的制备。本发明合成过程简单、操作简便,是一种绿色的化学制备方法。得到的氮掺杂碳气凝胶具有较好的倍率性能和较高的电容性能。
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