一种聚丙烯酸钠插层水滑石复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110589859B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN201910954561.8

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明涉及水滑石复合材料制备技术领域,公开了一种聚丙烯酸钠插层水滑石复合材料及其制备方法与应用。该方法包括:用水对纯丙烯酸溶液进行稀释后用氢氧化钠溶液滴定,加入纯异丙醇溶液搅拌后倒入五颈烧瓶中;将过硫酸铵溶液逐滴滴入五颈烧瓶中进行聚合反应,滴定完成后,继续冷凝回流反应;蒸馏得到聚丙烯酸钠;用水将得到的聚丙烯酸钠溶解后加入五颈烧瓶中,将Mg(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O混合溶液以及NaOH溶液滴入五颈烧瓶中进行反应,滴加完成后继续冷凝回流反应;将所得产物水热后离心、水洗、干燥。本发明制备的聚丙烯酸钠插层水滑石复合材料对水中铅离子的吸附效率与原水滑石相比有了极大的提升。

    一种具有多光信号通道的金纳米团簇的制备方法

    公开(公告)号:CN112496336A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011304908.3

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有多光信号通道的金纳米团簇的制备方法,属于功能化纳米材料检测技术领域,其是一种选择性区分检测多种重金属离子的多光学信号的金纳米团簇,其是用十一巯基十一烷酸作为封端剂,鲁米诺作为还原剂,还原氯金酸制备金纳米团簇,所述鲁米诺和十一巯基十一烷酸连接在所述金纳米团簇的表面的。该方法具有简单、快速、价格低廉的优点,由该方法合成得到的金纳米团簇尺寸均一,并同时具有良好的化学发光特性和荧光特性。本发明该方法制备的金纳米团簇可以对多种重金属离子进行选择区分。该具有多光信号通道的金纳米团簇在生物分析和生物成像领域具有广阔的应用前景。

    一种具有多光信号通道的金纳米团簇的应用

    公开(公告)号:CN112461819A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011304910.0

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有多光信号通道的金纳米团簇的应用,属于功能化纳米材料检测技术领域,该金纳米团簇的应用是可以同时选择性区分检测多种重金属离子,该金纳米团簇是用十一巯基十一烷酸作为封端剂,鲁米诺作为还原剂,还原氯金酸制备金纳米团簇,所述鲁米诺和十一巯基十一烷酸连接在所述金纳米团簇的表面的。由该方法合成得到的金纳米团簇尺寸均一,并同时具有良好的化学发光特性和荧光特性,该方法具有简单、快速、价格低廉的优点。该具有多光信号通道的金纳米团簇在生物分析和生物成像领域具有广阔的应用前景。

    三苯胺-双(二甲硫基乙酸)系化合物及其制备方法和应用以及检测水环境中汞离子的方法

    公开(公告)号:CN109293543B

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201811266681.0

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明涉及水环境检测技术领域,具体涉及一种三苯胺‑双(二甲硫基乙酸)系化合物及其制备方法和应用以及检测水环境中汞离子的方法。所述三苯胺‑双(二甲硫基乙酸)系化合物的方法包括以下步骤:(1)在催化剂和有机溶剂的存在下,将式(2)所示的4‑醛基三苯胺系化合物与式(3)所示的巯基羧酸酯进行缩合反应;(2)将步骤(1)所得反应产物进行水解反应。所述三苯胺‑双(二甲硫基乙酸)系化合物特别适合用作汞离子荧光探针,在用其作为汞离子荧光探针用于检测水环境中的汞离子时,该汞离子荧光探针对汞离子检测具有较高的灵敏度和较短的响应时间,特别适用于对汞离子浓度较低的水环境进行检测。

    一种聚丙烯酸钠插层水滑石复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110589859A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910954561.8

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明涉及水滑石复合材料制备技术领域,公开了一种聚丙烯酸钠插层水滑石复合材料及其制备方法与应用。该方法包括:用水对纯丙烯酸溶液进行稀释后用氢氧化钠溶液滴定,加入纯异丙醇溶液搅拌后倒入五颈烧瓶中;将过硫酸铵溶液逐滴滴入五颈烧瓶中进行聚合反应,滴定完成后,继续冷凝回流反应;蒸馏得到聚丙烯酸钠;用水将得到的聚丙烯酸钠溶解后加入五颈烧瓶中,将Mg(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O混合溶液以及NaOH溶液滴入五颈烧瓶中进行反应,滴加完成后继续冷凝回流反应;将所得产物水热后离心、水洗、干燥。本发明制备的聚丙烯酸钠插层水滑石复合材料对水中铅离子的吸附效率与原水滑石相比有了极大的提升。

    利用废革屑制备的污水处理材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN104356317B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201410553501.2

    申请日:2014-10-17

    Abstract: 本发明公开了利用废革屑制备污水处理材料的方法,其包括如下步骤:步骤(1),将30~40重量份水、50重量份废革屑、10~20重量份丙烯酸类单体、2~5重量份浓硫酸和0.2~0.5重量份乳化剂加入反应釜中,在40~50℃且搅拌的条件下反应1~2h后,边搅拌边加入0.5~1重量份分子调控剂;步骤(2),升温到70~75℃,反应2~3h;步骤(3),在2~3h内缓慢滴加0.02~0.05重量份引发剂,再升温到85~90℃,反应0.5~1h;再降温到40℃,再用5mol/L的氢氧化钠溶液进行pH值调节,以致pH值为6.5~7.5,将过滤后产物干燥即获得污水处理材料。本发明还公开了污水处理材料及其用途。

    静电纺-熔喷-干法成网制备三组分吸音棉的方法及装置

    公开(公告)号:CN107675354A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710923307.2

    申请日:2017-09-30

    CPC classification number: D04H1/4382 D04H1/732 D04H1/74

    Abstract: 本发明涉及一种静电纺-熔喷-干法成网制备三组分吸音棉的方法及装置,本发明的方法包括以下步骤:1、将10-65重量份的静电纺纳米纤维、10-65重量份的熔喷超细纤维和10-40重量份的干法纤维混合,得到静电纺-熔喷-干法成网三组分纤维网;2、进行交叉铺网至所需平方米克重后进行处理,得到吸音棉成品。本发明将静电纺纳米纤维、熔喷超细纤维与干法纤维复合制备三组分吸音棉,得到的吸音棉材料拥有纳米级静电纺纤维、微米级熔喷纤维及较粗的干法短纤维这三种不同细度的纤维,纳米结构的静电纺纤维使得吸音棉的孔隙率更大,并且其接近纳米级别的纤维能与声波共振来衰减能量,三种不同细度的纤维合理配置可以增强全频吸音的效果。

    壳聚糖改性织物的纳米银涂层制备方法

    公开(公告)号:CN105200773B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510671244.7

    申请日:2015-10-15

    Abstract: 本发明涉及一种壳聚糖改性织物的纳米银涂层制备方法,其方法是将壳聚糖改性的织物或纺织品在没有加入任何还原剂的作用下,通过壳聚糖表面氨基和羟基对银离子的吸附和原位还原形成纳米银涂层,可使织物的银载量达到0.1‑200mg Ag/m2,1‑50mg Ag/g,银粒子的粒度在5‑20nm。纳米银粒子在织物中的分布均匀,分散性好,具有优异的抗菌性能。本发明提供的制备工艺过程简单,不需要使用任何还原剂,对环境友好,成本低,适合大规模生产。所制备的纳米银涂层织物在抗菌纺织品中具有广泛的应用前景。

    一种纳米钯-羧甲基纤维素复合物的绿色合成方法

    公开(公告)号:CN104785792B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410847298.X

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种纳米钯-羧甲基纤维素复合物的绿色合成方法,包括如下步骤:(1)取羧甲基纤维素溶液与氯化钯溶液,在烧杯中混合均匀后,得到混合溶液;(2)用氢氧化钠溶液调节步骤1)中所述混合溶液的pH值;(3)将烧杯置于恒温水浴锅中,恒温加热,即可得纳米钯粒子。由本发明方法制备的纳米钯颗粒粒径小,分散性好,形状均一、且粒径分布窄、团聚程度低、产品的重复性高,有利于后续产业化应用,且本发明符合倡导的“绿色化学”要求。

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