氮掺杂石墨烯的生物质辅助制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106395803A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610812701.4

    申请日:2016-09-09

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/36 C01P2004/03 C01P2006/40

    Abstract: 本发明提供一种氮掺杂石墨烯的生物质辅助制备方法及应用,属于功能化石墨烯领域。本发明的氮掺杂石墨烯的制备方法为氧化石墨烯在生物质原料的存在下超声分散为均匀溶液,而后加入氮源物质,再次超声均匀分散后得到氧化石墨烯-生物质-氮源物质混合物溶液,将该混合物干燥至恒重,得前驱体混合物;而后将其常压高温炭化和球磨工艺,得所述氮掺杂石墨烯,制备的氮掺杂石墨烯可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法简单,所获得的复合材料结构疏松、氮掺杂石墨烯纳米片分散性好。该方法为氮掺杂石墨烯的制备提供了新途径。

    改性聚苯胺基多孔炭材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117373840A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311382661.0

    申请日:2023-10-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种改性聚苯胺基多孔炭材料的制备方法及应用,属于多孔炭材料的制备技术领域。本发明的改性聚苯胺基多孔炭材料的制备方法为先使用碱性水溶液处理γ‑环糊精制得碱处理γ‑环糊精,然后将其与木质素磺酸盐共同作为苯胺单体的分散剂,引发苯胺单体聚合得到前驱体产物;而后它们又将作为碳源和致孔剂,使改性聚苯胺前驱体通过一步热解法获得多孔炭材料。所制备的改性聚苯胺基多孔炭材料可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法具有制作工艺简单、成本低廉、性能优异。该方法为多孔炭材料的制备提供了新途径。

    一种哌嗪改性木质素包覆红磷阻燃剂及其在PS树脂中的应用

    公开(公告)号:CN108912524B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201810899985.4

    申请日:2018-08-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能哌嗪改性木质素包覆红磷阻燃剂及其制备方法,属于聚合物材料领域。本发明以木质素、醛、哌嗪和红磷为原料,分别通过羟基化改性和Mannich反应将哌嗪分子接枝到木质素分子上,形成三维网络状大分子,再加入红磷和分散剂,通过调节溶液的pH值使哌嗪改性木质素沉淀析出并将红磷包覆,制备出一种生物质基微胶囊化红磷阻燃剂。本发明阻燃剂能有效地改善红磷在空气中不稳定的问题,延长阻燃剂存储时间,并且提高了阻燃剂与高分子材料的相容性,使红磷优异的阻燃性能得到充分利用,低添加量即可达到理想的阻燃等级;且其制备工艺简便,成本低廉,在高分子材料尤其是在聚苯乙烯(PS)树脂材料中具有良好的应用前景。

    基于木棉纤维的生物质多孔炭片的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN107098327B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201710271054.5

    申请日:2017-04-24

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明提供了一种基于木棉纤维的生物质多孔炭片的制备方法及应用,属于生物质炭材料制备技术领域。其是将木棉纤维经碱溶液预处理后,先在较低温度下进行预炭化,再加入活化剂和去离子水,经超声、干燥后得到炭化前驱体混合物,最后经常压高温热解,得到所述生物质多孔炭片。本发明所制备的生物质多孔炭片比表面积大、电化学性能优异,可用于制备超级电容器电极材料,且其制备方法简单,为生物质炭材料的制备提供了新途径。

    碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN107417910B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710446363.1

    申请日:2017-06-14

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明提供一种碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法及应用,属于复合材料的制备领域。碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法为先制备出比表面积大的氧化石墨烯;再使碳纳米角与氧化石墨烯水溶液混合均匀,在酸性条件下加入苯胺单体;搅拌均匀后在选定温度下保温,再加入引发剂的酸性水溶液,在选定温度下反应一定时间,得到碳纳米角/氧化石墨烯/聚苯胺复合材料,再通过还原剂的作用下将氧化石墨烯还原得到碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料,所制备的碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法简便易行、复合材料综合性能优异。该方法为复合材料的在超级电容器方面的应用提供了新途径。

    一种三聚氰胺改性木质素/氢氧化铝双重包覆红磷阻燃剂及其在EVA树脂中的应用

    公开(公告)号:CN109054100A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810902442.3

    申请日:2018-08-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种有机‑无机双重包覆红磷阻燃剂及其在EVA树脂中的应用,其属于高分子材料领域。本发明主要以木质素、醛、三聚氰胺、碱、铝盐、红磷、分散剂为原料,采用曼尼希反应和化学共沉淀法相结合制备三聚氰胺改性木质素/氢氧化铝双重包覆红磷阻燃剂。本发明有机‑无机双重包覆红磷阻燃剂能显著改善红磷的表面性能和不稳定性,提高其与高分子材料的相容性,所用木质素是可再生的生物质材料,价廉易得,且红磷、三聚氰胺改性木质素与氢氧化铝之间显示出良好的阻燃协同效应,该阻燃剂在EVA树脂中具有良好的阻燃及抑烟作用。

    一种三聚氰胺改性木质素包覆红磷阻燃剂及其在ABS树脂中的应用

    公开(公告)号:CN109054097A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810899984.X

    申请日:2018-08-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种三聚氰胺改性木质素包覆红磷阻燃剂及其在ABS树脂中的应用,属于高分子材料领域。本发明主要以木质素、醛、三聚氰胺、红磷、分散剂等为原料,采用曼尼希反应和化学共沉淀法相结合,制得所述三聚氰胺改性木质素包覆红磷阻燃剂。本发明三聚氰胺改性木质素包覆红磷阻燃剂能显著改善红磷的表面性质和不稳定性,提高其与高分子材料的相容性,该阻燃剂应用在ABS树脂中时具有良好的阻燃作用,且所用木质素是可再生的生物质材料,价廉易得。

    一种哌嗪改性木质素包覆红磷阻燃剂及其在PS树脂中的应用

    公开(公告)号:CN108912524A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810899985.4

    申请日:2018-08-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能哌嗪改性木质素包覆红磷阻燃剂及其制备方法,属于聚合物材料领域。本发明以木质素、醛、哌嗪和红磷为原料,分别通过羟基化改性和Mannich反应将哌嗪分子接枝到木质素分子上,形成三维网络状大分子,再加入红磷和分散剂,通过调节溶液的pH值使哌嗪改性木质素沉淀析出并将红磷包覆,制备出一种生物质基微胶囊化红磷阻燃剂。本发明阻燃剂能有效地改善红磷在空气中不稳定的问题,延长阻燃剂存储时间,并且提高了阻燃剂与高分子材料的相容性,使红磷优异的阻燃性能得到充分利用,低添加量即可达到理想的阻燃等级;且其制备工艺简便,成本低廉,在高分子材料尤其是在聚苯乙烯(PS)树脂材料中具有良好的应用前景。

    一种哌嗪改性木质素/氢氧化镁双重包覆红磷阻燃剂及其在ABS中的应用

    公开(公告)号:CN108912401A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810900815.3

    申请日:2018-08-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种哌嗪改性木质素/氢氧化镁双重包覆红磷阻燃剂及其在ABS中的应用,属于高聚物添加剂领域。本发明以木质素为初始原料,通过羟甲基化改性和Mannich反应将哌嗪分子接枝到木质素分子上,采用反向共沉淀法制备哌嗪改性木质素/氢氧化镁双重包覆红磷阻燃剂。本发明制得的复合阻燃剂能有效地改善红磷在空气中的不稳定性,提高与高分子材料的相容性,充分利用红磷优异的阻燃性能;制备工艺简便,所用木质素是可再生的生物质材料,成本低廉;同时,阻燃剂各组分间显示了良好的阻燃协同效应。

    一种魔芋粉基多孔炭材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106892417B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201710211563.9

    申请日:2017-04-01

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种魔芋粉基多孔炭材料的制备方法及应用,属于多孔炭材料的制备技术领域。本发明的魔芋粉基多孔炭材料的制备方法为先将魔芋粉原料在常压下热解后得到预炭化产物;再取预炭化产物与活化剂进行混合,加入去离子水并搅拌,而后干燥至恒重,得到活化前驱体混合物;再将活化前驱体混合物高温绝氧炭化后降至室温,盐酸洗涤后干燥至恒重,得到魔芋粉基多孔炭材料。所制备的魔芋粉基多孔炭材料可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法简便易行、成本低廉、性能优异,适合大规模的商业生产。该方法为多孔炭材料的制备提供了新途径。

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