-
公开(公告)号:CN113355918B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110632384.9
申请日:2021-06-07
Applicant: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC: D06M15/61 , D06M11/77 , D06M13/395 , H01G11/40 , H01G11/48 , H01G11/30 , H01G11/86 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种微孔碳纤维接枝聚苯胺/CoNi2S4复合材料电极,其包括如下步骤:微孔碳纤维的制备、微孔碳纤维接枝聚苯胺的制备、微孔碳纤维接枝聚苯胺/CoNi2S4复合材料的制备、微孔碳纤维接枝聚苯胺/CoNi2S4复合材料电极的制备。本发明制备的微孔碳纤维接枝聚苯胺/CoNi2S4复合材料电极制备工艺简单、成本低廉、可大量工业化生产,获得的复合材料电极具有很高的比电容和优越的循环使用稳定性,是一种优良的超级电容器电极材料。
-
公开(公告)号:CN114318590A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210060153.X
申请日:2022-01-19
Applicant: 武夷学院
IPC: D01F9/08 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明提供了磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维的制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:(1)将四氧化三铁、六水合硝酸铈、十八水合硫酸铝、聚丙烯腈与有机溶剂混合,得到前驱体纺丝溶液;(2)利用静电纺丝设备,使所述前驱体纺丝溶液在100~150 kV/m下进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;(3)将所述前驱体纳米纤维进行干燥,并在400~600℃下煅烧,得到所述磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维。所述磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维具有多孔纳米纤维结构,比表面积较大(39.50m2/g),易磁性分离,在广泛的pH范围内具有优异的除氟性能,吸附容量远高于传统的除氟剂,具有良好的循环使用性能,可广泛应用于工业含氟废水的治理。
-
公开(公告)号:CN110508260B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201910825501.6
申请日:2019-09-03
Applicant: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种铅离子印迹复合中空微球的制备方法,其包括如下步骤:利用聚氨酯和丙烯酸制备聚氨酯微球接枝聚丙烯酸;制备二氧化硅中空微球;制备壳聚糖接枝聚丙烯酸;将所述壳聚糖接枝聚丙烯酸加入蒸馏水中,溶解后,加入改性二氧化硅中空微球,分散均匀后,调节pH值至13,得到SiO2/壳聚糖接枝聚丙烯酸复合中空微球;利用所述SiO2/壳聚糖接枝聚丙烯酸复合中空微球制备铅离子印迹复合中空微球。本发明的优点为:1、以聚氨酯微球为模板,利用正硅酸四乙酯在其表面水解,去除聚合物模板后得到SiO2中空微球;2、将壳聚糖接枝丙烯酸负载在SiO2中空微球上,利用SiO2的化学稳定性和大比表面积,大大提高了材料在溶液中的稳定性和比表面积,提高其循环使用效率。
-
公开(公告)号:CN113773526A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111177994.0
申请日:2021-10-09
Applicant: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC: C08J3/075 , C08L87/00 , C08F251/02 , C08F265/02 , C08F220/60 , C08G73/02
Abstract: 本发明公开了一种纤维素基互穿网络聚合物水凝胶的制备方法。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:以纤维素多孔纳米纤维为骨架,将丙烯酸以互穿网络的形式聚合,形成聚丙烯酸/纤维素互穿网络水凝胶,从而大大提高了导电水凝胶的柔性;利用纤维素多孔纳米纤维的高孔隙率和大比表面积等优点,将苯胺接枝到纤维素上,大大提高了导电水凝胶的孔隙率和比表面积,有利于提高其与电解液之间的浸润性,从而提高其比电容。
-
公开(公告)号:CN113667146A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111178011.5
申请日:2021-10-09
Applicant: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC: C08J3/075 , C08L33/24 , C08L51/02 , C08L65/00 , C08F251/02 , C08F220/60 , C08G61/12
Abstract: 本发明公开了一种具有温度响应性互穿网络聚合物水凝胶的制备方法,其包括以下几个步骤:1)纤维素多孔纳米纤维的制备;2)聚(N‑异丙基丙烯酰胺)/纤维素互穿网络聚合物水凝胶的制备;3)聚(N‑异丙基丙烯酰胺)/纤维素接枝聚(N‑(4‑氨苯基)丙烯酰胺)互穿网络聚合物水凝胶的制备;4)聚(N‑异丙基丙烯酰胺)/纤维素接枝聚(N‑(4‑氨苯基)丙烯酰胺)接枝聚噻吩互穿网络聚合物水凝胶的制备。该互穿网络聚合物水凝胶的孔隙率高达90%以上,比表面积大于17m2/g,比电容大于160F/g。互穿网络聚合物水凝胶在柔性电子领域具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113643905A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110970861.2
申请日:2021-08-23
Applicant: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯接枝聚合物电极材料的制备方法。其包括如下步骤:氮掺杂氧化石墨烯的制备、二异氰酸酯改性氮掺杂氧化石墨烯的制备、氮掺杂氧化石墨烯接枝聚苯胺‑co‑对苯二胺的制备、氮掺杂氧化石墨烯接枝聚苯胺‑co‑对苯二胺/MnO2的制备、石墨烯接枝聚合物电极材料的制备。该制备方法工艺稳定、易于操作、质量可靠、成本低廉,质量轻,无污染等特点,具有很好的商业化前景。
-
公开(公告)号:CN111540612B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010386347.X
申请日:2020-05-09
Applicant: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种有机/无机复合超级电容器的制备方法,步骤包括:以SiO2微球为模板制备氮掺杂碳中空微球/聚苯胺‑对苯二胺共聚物复合物正极材料;通过热致相分离结合碳热还原制备纳米孔碳纤维负极材料;配制PVA/KOH凝胶溶液;有机/无机复合超级电容器的封装;本发明得到的有机/无机复合超级电容器具有成本低廉、工艺简单、导电性良好、循环稳定性好、热稳定性优异等优点,具有良好的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN112206832A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202010856687.4
申请日:2020-08-24
Applicant: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种负载钼酸铋的PPSU/PEI复合纳米纤维膜及其制备方法和在水蒸气产氢中的应用,属于光催化剂制备技术领域。将PPSU和PEI加入到反应器中,再加入丙酮和NMP的混合溶剂,搅拌反应,制得复合薄膜PPSU/PEI;向复合薄膜PPSU/PEI中加入催化剂Bi2MoO6继续反应制得纺丝溶液;用注射器装取纺丝溶液放置于静电纺丝装置中进行纺丝,制得光催化纤维膜。光催化纤维膜具有稳定的水气通量及产氢效率,在6小时的测试时间,载气流量在50mL/min时,平均水气通量为264.7±7.7L/m2h,平均产氢速率为1832.95±502.3μmol/m3hrMPa。
-
公开(公告)号:CN109486303B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811331432.5
申请日:2018-11-09
Applicant: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC: C09D129/04 , C09D5/22 , C09D7/20 , C09D7/61 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开一种可冲洗自发光路标涂料组合物及其制备方法,该涂料以PVA树脂为基体树脂,通过添加氧化铝、疏水剂、稀土发光材料、消泡剂、流平剂、紫外线吸收剂、抗菌剂等组分,采用加热搅拌制备而成。本发明具有如下的有益效果:相较于传统的路标涂料,本发明以水溶性PVA树脂作为基体树脂,蒸馏水作为溶剂,同时添加稀土发光材料,不仅可以制备自发光路标涂料,而且在一定温度条件下,可直接用水对路标涂料进行冲洗清除,解决传统路标涂料难以清除及变更等问题。原材料来源广泛且环保,操作工艺简单,生产过程无有毒有害污染产生,同时材料可实现回收再利用。
-
公开(公告)号:CN111320347A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010182640.4
申请日:2020-03-16
Applicant: 武夷学院 , 福建省致青生态环保有限公司
IPC: C02F11/122 , C02F11/147 , C10L5/46
Abstract: 本发明提供了一种生活污水厂二沉池污泥的处理方法,其包括如下步骤:对竹粉进行改性,在生活污水厂的二沉池污泥中投加改性后竹粉,混匀后得到二级污泥;将所述二级污泥在经过珠磨机处理后,得到三级污泥;将所述三级污泥投加聚丙烯酰胺,混匀后得到四级污泥;将所述四级污泥用板框压滤机进行脱水,得到成品泥和废水;将所述废水输回生活污水厂进行处理,将所述成品泥作为燃料利用。本发明具有如下的有益效果:1、污泥经处理后能够极大得降低其含水率,可做燃料使用;2、采用物理法处理污泥且投加辅料为特有改性竹粉,相比于投加生物菌剂的方法经济性好;3、本发明不需采用蒸发法,能耗较低。
-
-
-
-
-
-
-
-
-