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公开(公告)号:CN113526911A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110641280.4
申请日:2021-06-09
Applicant: 安徽理工大学
IPC: C04B28/00 , C02F1/28 , C04B111/40
Abstract: 本发明属于废水处理材料技术领域,具体涉及一种可用于废水处理的多孔粉煤灰基地聚物,并进一步公开其制备方法及其用于废水处理的用途。本发明所述多孔粉煤灰基地聚物泡沫材料,以粉煤灰为基体材料,以MnO2、H2O2、NaHCO3和铝粉为复配发泡剂,经发泡聚合反应制得所需多孔地聚物泡沫材料。本发明所述多孔粉煤灰基地聚物泡沫材料,不仅可以过滤水中杂质,还可以在去除水中有害有机物和重金属离子,大大降低水中有害物质含量,具有水体净化能力强、净化速度快、净化效率高、耐久性好,使用寿命长的优势,可以替代成本相对较高的RO膜进行水体净化,大大地促进了水体净化泡沫的高效利用,并实现了固体废弃物粉煤灰的有效利用。
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公开(公告)号:CN108840831B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201810825287.X
申请日:2018-07-25
Applicant: 安徽理工大学
IPC: C07D251/70
Abstract: 本发明涉及一种新型季铵盐类有机阻燃剂的化学合成方法,以三聚氰胺(MA)与2,3‑环氧丙基三甲基氯化铵(GTA)为原料,4‑吡咯烷基吡啶为催化剂,在水相中反应且以稀硫酸调节去离子水的pH。在反应结束后,经后处理、精制得到三聚氰胺季铵盐(MA/GTA),pH=1时达到最高收率为41.5%。通过对2,3‑环氧丙基三甲基氯化铵上环氧基与三聚氰胺上的氨基的反应所制得的三聚氰胺季铵盐,具有较高的分解温度,可以作为一种有机阻燃剂。另外三聚氰胺经化学修饰引入活性功能基团,对开发三聚氰胺应用性能具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111635339A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010489181.4
申请日:2020-06-02
Applicant: 安徽理工大学
IPC: C07C277/08 , C07C279/12 , C08K9/04 , C08K3/34 , C08K7/00 , C08K5/31 , C08L9/06
Abstract: 本发明公开了一种季铵型磺酸胍盐,其特征在于,其结构式如式(I)所示:其中,R为X为卤族元素;R1、R2、R3均为烷基。本发明还公开了上述季铵型磺酸胍盐的制备方法。本发明还公开了上述季铵型磺酸胍盐作为阻燃剂、分散剂、粘土材料改性剂中的应用。本发明产物皆有较好的水溶性,季铵阳离子的引入可有效扩展胍类阻燃剂的应用范围,为粘土二维层状材料提供了一种新的阻燃有机改性剂,同时可以作为阻燃剂、分散剂使用,且制备方法简单,无毒无污染,反应条件温和可控。
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公开(公告)号:CN118767695A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410981086.4
申请日:2024-07-22
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种双交联网络层层自组装改性膜的制备方法,包括:步骤S1、按先后顺序分别用单宁酸TA、果胶PT层层自组装处理PVDF膜而制成;步骤S2、按先后顺序分别用单宁酸TA、二(2‑羟基丙酸)二氢氧化二铵合钛Ti4+、果胶PT层层自组装处理PVDF膜而制成。采用本发明的技术方案制备的改性膜能够高效分离油水混合物,并具有优异的抗污染性能和环境稳定性能。
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公开(公告)号:CN119101446A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411488362.X
申请日:2024-10-23
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖)
IPC: C09D167/00 , C09D5/03 , C09D7/62 , C09D5/08
Abstract: 本发明提供了一种聚酯粉末涂料及其制备方法和聚酯粉末涂层,属于涂料技术领域。本发明以负载纳米氧化锌的多酚化合物改性氧化石墨烯复合材料作为功能填料,氧化石墨烯(GO)作为复合材料的主体,可以增强涂层的抗腐蚀性能;本发明利用多酚化合物对GO改性,可以有效改善GO在涂料中的分散性,以增强GO的阻隔效果;并且,GO和多酚化合物都可以和涂料基材表面发生化学反应形成化学键,增强涂层的粘合强度,从而协同改善涂层对基底的保护作用;本发明将纳米ZnO负载在TGO上,能够发挥其小尺寸效应,可以有效填补涂层中的小空隙,对腐蚀介质起到一定的物理屏蔽作用;并且,此功能填料能够使复合涂层之间结合更紧密,提高涂层的耐磨性。
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公开(公告)号:CN117919962A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410289606.5
申请日:2024-03-14
Applicant: 安徽理工大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D61/38 , C02F1/40 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种具有分离降解双功能木膜的制备方法及应用,属于环境功能材料制备领域,将脱木质素木膜置于硝酸铜、硝酸铁和硝酸钴的混合水溶液中,真空干燥处理后,向混合溶液中加入碳酸钠的碱性水溶液,搅拌后加热,取出处理后的脱木质素木膜,洗涤至中性,冷冻干燥,得到所述具有分离降解双功能木膜。本发明对木膜进行脱木素和LDHs负载处理,赋予木膜优异的超亲水/水下超疏油性能,对油废水中的不溶性油脂的分离效率高达99.60%,在10次油水分离后可以通过过硫酸盐进行简单地自清洗即可恢复初始的分离性能。大大延长了膜的使用寿命,降低成本,适用于长时间、高强度、各种类型的油水分离场景。
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公开(公告)号:CN114573785A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210258298.0
申请日:2022-03-16
Applicant: 安徽理工大学
IPC: C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08K3/32 , C08K3/14 , C08K5/521 , C08J9/08 , C08L75/08 , C08G101/00
Abstract: 本发明公开了一种阻燃导电双性软质聚氨酯泡沫的制备方法,以双效泡打粉作为发泡剂,通过二维Ti3C2Tx材料分别和复合磷酸盐、TCPP的协同作用提高软质聚氨酯泡沫的导电性和阻燃性能。本发明制备的阻燃导电双性软质聚氨酯泡沫,其泡孔均匀;基于复合磷酸盐、泡打粉和新型的二维Ti3C2Tx材料,使软质聚氨酯泡沫具有良好的连续性导电网络;基于二维Ti3C2Tx材料和TCPP协同作用,使软质聚氨酯泡沫具有良好阻燃效果。
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公开(公告)号:CN113845678A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111208343.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明属于涉及高分子化学技术领域,公开了一种透明阻燃聚乙烯醇膜的制备方法,包括以下方法步骤:所述透明阻燃聚乙烯醇膜是由酸溶解的L‑天冬氨酸和聚乙烯醇的混合溶液制得,溶液在加热条件下离心搅拌数小时后流延成膜,最终加热烘干制得,具体制备方法包括:在加热条件下,将L‑天冬氨酸溶解于酸溶液中,离心搅拌数小时后加入聚乙烯醇水溶液离心搅拌,流延成膜后得到所述透明阻燃膜。本发明所制备的聚乙烯醇薄膜在拥有优异阻燃性能的同时保持了良好的透明性,阻燃剂可与聚乙烯醇稳定结合,形成高透明性的阻燃聚乙烯醇膜,且膜的力学性能良好。本发明制备阻燃膜的方法工艺简单,成本低、易于批量生产。
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公开(公告)号:CN112457640A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011371753.5
申请日:2020-11-30
Applicant: 安徽理工大学
IPC: C08L67/04 , C08L3/02 , C08L67/02 , C08K13/02 , C08K5/053 , C08K5/098 , C08K3/26 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08J9/10
Abstract: 本公开公开一种可降解塑料铅笔笔杆及其制备方法,所述铅笔笔杆的的组分及各组分的质量份分别为:聚乳酸40‑50份,淀粉3‑5份,生物可降解塑料(PBAT)15‑25份,增塑剂3‑5份,填料20‑40份,扩链剂0.2‑0.4份,润滑剂0.2‑0.4份,抗氧剂0.3‑0.6份,发泡剂0.2‑0.4份,所述的发泡剂为偶氮化合物。本发明制作的可降解塑料铅笔笔杆韧性好,易卷削,成本低,笔杆结实耐用,同时所用原料主要为生物基环保材料,笔杆能够自然降解,生产过程节约大量木材资源,不会对自然环境造成伤害,对我国的环境保护有着重大意义,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112175437A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011092501.9
申请日:2020-10-13
Applicant: 安徽理工大学
IPC: C09D5/32 , C09D5/24 , C09D125/14 , C09D7/62 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种RGO/CoxCu1‑xFe2O4复合材料,由还原氧化石墨烯和化学式为CoxCu1‑xFe2O4的铁氧体材料构成,式中0.1≤x≤0.7,所述铁氧体材料均匀负载在还原氧化石墨烯表面。本发明还公开了该复合材料的制备方法以及其作为电磁屏蔽材料的应用。本发明的RGO/CoxCu1‑xFe2O4复合材料具备优越的电磁屏蔽性能,在电磁屏蔽涂料、电磁屏蔽膜等领域具有良好的应用前景。
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