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公开(公告)号:CN102553593A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210005172.9
申请日:2012-01-10
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种磁性纳米四氧化三铁-石墨烯复合催化剂的制备方法,制备步骤如下:1)将氧化石墨在乙醇和水体系中超声分散;2)将可溶性三价铁盐和二价铁盐分别在乙醇中搅拌;3)将1)所得体系和2)所得体系混合搅拌;4)加热3)的反应体系至50~90℃后,加入氨水调节pH为9~11进行反应;5)将4)的产物进行磁分离,用去离子水洗涤,干燥后获得磁性纳米四氧化三铁-石墨烯复合催化剂。本发明提供了一种简单易行的共沉淀法制备颗粒大小均一、分散均匀、磁性较好的纳米四氧化三铁-石墨烯复合催化剂。本发明制备的纳米四氧化三铁-石墨烯复合催化剂具有优异的催化活性,并且制备工艺简单,环境友好。
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公开(公告)号:CN112495374B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202011526378.7
申请日:2020-12-22
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/42 , B01J37/34 , C07C29/141 , C07C33/32
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种采用低温等离子体改性石墨烯制备负载型贵金属催化剂的方法和应用,以O2为等离子体气源,在一定真空度下调整O2的放电功率,产生O2高能等离子体和真空紫外光子,在短时间内均匀轰击石墨烯表面,达到预处理效果,再通过硼氢化钠还原法制备低温等离子体改性石墨烯负载贵金属催化剂。该催化剂可用于水相α,β‑不饱和醛选择性加氢反应。通过低温等离子体可控改性,提高石墨烯在水中的分散性,并提高金属纳米颗粒在其表面的分散度,最终达到提高水相催化加氢的目的。该催化剂的制备工艺简便、环境友好、处理速度快,操作简单,为构建经济绿色和可持续的催化反应体系提供了科学依据和重要思路。
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公开(公告)号:CN112495374A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011526378.7
申请日:2020-12-22
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/42 , B01J37/34 , C07C29/141 , C07C33/32
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种采用低温等离子体改性石墨烯制备负载型贵金属催化剂的方法和应用,以O2为等离子体气源,在一定真空度下调整O2的放电功率,产生O2高能等离子体和真空紫外光子,在短时间内均匀轰击石墨烯表面,达到预处理效果,再通过硼氢化钠还原法制备低温等离子体改性石墨烯负载贵金属催化剂。该催化剂可用于水相α,β‑不饱和醛选择性加氢反应。通过低温等离子体可控改性,提高石墨烯在水中的分散性,并提高金属纳米颗粒在其表面的分散度,最终达到提高水相催化加氢的目的。该催化剂的制备工艺简便、环境友好、处理速度快,操作简单,为构建经济绿色和可持续的催化反应体系提供了科学依据和重要思路。
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公开(公告)号:CN108380187B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810190054.7
申请日:2018-03-08
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于高分子/无机杂化材料及离子传感应用领域,特别涉及一种聚电解质/氧化石墨烯多层膜的制备方法。首先制备功能化改性的氧化石墨烯分散液;再将基质浸入聚乙烯亚胺水溶液中,表面吸附聚乙烯亚胺分子链,取出清洗、吹干;然后再将聚乙烯亚胺修饰的基质浸入功能化改性的氧化石墨烯分散液中,由于静电作用基质表面吸附改性的氧化石墨烯,取出清洗、吹干,重复以上过程,得到均匀层状结构的聚电解质/氧化石墨烯多层膜。由于高分子/无机杂化材料基团与重金属离子存在配位络合作用以及空间匹配作用,使得多层膜具有选择性和高容量吸附重金属离子的能力,利用石英晶体微天平技术实现了该多层膜对水中各种金属离子的吸附响应行为。
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公开(公告)号:CN107189201B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710429616.4
申请日:2017-06-09
Applicant: 常州大学
IPC: C08L23/12 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08L51/06 , C08L23/08 , C08L23/06 , C08K3/22 , C08K9/08 , C08K3/36 , C08F292/00 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F230/08 , C08F220/54 , C08F220/56
Abstract: 本发明属于激光敏感材料与高分子复合材料领域,具体涉及一种聚合物化学改性的无机氧化物颗粒及其制备方法和在激光敏感材料中的应用。首先通过活性原子转移自由基聚合在无机激光敏感的氧化物颗粒(P)表面接枝分子量与序列结构可控,由易成碳和残碳量高的链段(A)与起界面增容作用的链段(B)组成的高分子链;再将改性后的无机氧化物颗粒添加进对激光能量敏感性能差的聚烯烃或聚烯烃共混材料中,制备激光敏感材料。使用波长为1064nm的掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光器对激光敏感材料进行激光标记。结果表明改性的无机氧化物颗粒,能够提高聚烯烃材料激光敏感性能,力学性能优异。
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公开(公告)号:CN107189201A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710429616.4
申请日:2017-06-09
Applicant: 常州大学
IPC: C08L23/12 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08L51/06 , C08L23/08 , C08L23/06 , C08K3/22 , C08K9/08 , C08K3/36 , C08F292/00 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F230/08 , C08F220/54 , C08F220/56
Abstract: 本发明属于激光敏感材料与高分子复合材料领域,具体涉及一种聚合物化学改性的无机氧化物颗粒及其制备方法和在激光敏感材料中的应用。首先通过活性原子转移自由基聚合在无机激光敏感的氧化物颗粒(P)表面接枝分子量与序列结构可控,由易成碳和残碳量高的链段(A)与起界面增容作用的链段(B)组成的高分子链;再将改性后的无机氧化物颗粒添加进对激光能量敏感性能差的聚烯烃或聚烯烃共混材料中,制备激光敏感材料。使用波长为1064nm的掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光器对激光敏感材料进行激光标记。结果表明改性的无机氧化物颗粒,能够提高聚烯烃材料激光敏感性能,力学性能优异。
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公开(公告)号:CN102580720B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201210004993.0
申请日:2012-01-10
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/18
Abstract: 本发明涉及一种可见光响应的氧化锌-氧化铋复合光催化剂及其制备方法。该复合物由质量比为1∶0.05~1∶0~2的纳米氧化锌、氧化铋和氧化石墨烯复合而成。步骤如下:水溶性锌盐、铋盐和尿素分别加入到水溶液中,共沉淀反应后,产物经离心、洗涤、干燥和煅烧后,将反应产物置于超声分散后的氧化石墨烯水溶液中加热搅拌进行反应,反应结束后,产物经离心、洗涤和干燥后,获得氧化锌-氧化铋复合光催化剂。本发明的氧化锌-氧化铋复合光催化剂在污水处理方面具有较好的应用前景和经济效益。
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