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公开(公告)号:CN110564026A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910992231.8
申请日:2019-10-18
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种高耐磨雨鞋的制备方法,属于高性能橡胶鞋材的制备技术领域。所述高耐磨雨鞋是先用改性白炭黑和改性氧化石墨烯反应制备白炭黑-石墨烯杂化物,再将软化剂、活性剂、防老剂、白炭黑-石墨烯杂化物、促进剂和交联剂依次加入到丁苯橡胶中,经混炼和硫化成型制备而成。本发明制备的雨鞋具有优异的力学性能和突出的耐磨性,且具有重量轻、无毒无污染、安全环保等特点,具有较高的经济价值和社会效益。
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公开(公告)号:CN108470629B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201810384756.9
申请日:2018-04-26
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种镍离子掺杂聚噻吩/石墨烯复合电极材料及其制备方法,属于功能高分子材料的制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)利用酰氯化石墨烯(GO‑COCl)和3‑乙醇噻吩反应,制备以酯键连接的噻吩基石墨烯(GO‑Th);(2)将步骤(1)制备的GO‑Th、氯化镍(NiCl2)和3,4‑乙烯二氧噻吩(EDOT)依次加入到氯仿中,利用化学氧化聚合反应制备Ni2+掺杂聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)/石墨烯复合材料,即为所述镍离子掺杂聚噻吩/石墨烯复合电极材料。本发明制备的复合电极材料不仅具有较高的比电容,而且具有优异的电化学循环稳定性,在超级电容器领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108047407B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201711353019.4
申请日:2017-12-15
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管/聚吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料的制备方法,属于非线性光学材料的制备领域。该制备方法包括以下步骤:将烷基胺修饰多壁碳纳米管和3‑酰基吡咯在酸性条件下混合后,再加入4‑烷氧基苯甲醛,反应得到碳纳米管/聚吡咯甲烷复合材料;再对制备的碳纳米管/聚吡咯甲烷复合材料进行醌化处理,制得所述碳纳米管/聚吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料。本发明制备的碳纳米管/聚吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料不仅能够均匀地分散在二氯甲烷、氯仿、甲苯等低沸点溶剂中,成膜性优良,而且具有较窄的光学带隙和较大的三阶非线性光学极化率,在光调制器、变频器和全光开关等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109473287A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811205735.2
申请日:2018-10-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种有机染料掺杂聚苯胺/石墨烯纳米纤维复合材料及其制备方法,其是将蒽醌-1,5二磺酸钠加入到氧化石墨烯纳米纤维分散液中,利用水热反应一步制备有机染料修饰的还原氧化石墨烯纳米纤维;再将苯胺加入到有机染料修饰的还原氧化石墨烯纳米纤维的分散液中,利用化学氧化聚合反应制得所述复合材料。本发明制备的复合材料具有大的比表面积、高的比电容和优异的循环稳定性,主要用于制备超级电容器用电极,具有显著的经济价值与社会效益。
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公开(公告)号:CN108314780A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810235568.X
申请日:2018-03-21
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02E60/13 , C08G61/126 , C08G2261/11 , C08G2261/3223 , C08G2261/354 , C08G2261/44 , C08G2261/514 , C08G2261/792 , H01G11/24 , H01G11/48
Abstract: 本发明公开了一种高导电聚3,4-乙撑二氧噻吩多孔电极材料的制备方法,属于超级电容器用电极材料制备技术领域。其是将刚果红和表面活性剂溶解在水中,制得刚果红和表面活性剂的混合溶液,然后向混合溶液中滴加有机酸以调节其pH值,再将3,4-乙撑二氧噻吩和氧化剂依次滴加到所得混合溶液中,经化学氧化聚合得到聚3,4-乙撑二氧噻吩粗品,再采用硫酸溶液进行浸泡后过滤、洗涤、干燥,得到所述聚3,4-乙撑二氧噻吩多孔电极材料。本发明制备的电极材料不仅具有明显的多孔结构,且其电导率大、比电容高、具有优异的循环稳定性,同时制备该电极材料的原材料易得、价格低廉、制备过程绿色环保、产率高,具有显著的经济价值与社会效益。
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公开(公告)号:CN106206073A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610649902.7
申请日:2016-08-10
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/48 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G11/24 , H01G11/36 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种钴离子掺杂聚苯胺/碳纳米管复合电极材料及其制备方法,属于超级电容器用电极材料的制备领域。该制备方法包括以下过程:将苯胺基团修饰的多壁碳纳米管(MWCNTs-ph-NH2)和氯化钴(CoCl2)加入到盐酸水溶液中,超声,使MWCNTs-ph-NH2和CoCl2在盐酸水溶液中分散均匀;将苯胺加入到上述配制的MWCNTs-ph-NH2和CoCl2的分散液中,滴加过硫酸铵进行化学氧化聚合,经过滤、洗涤、干燥,制备得到钴离子掺杂聚苯胺/碳纳米管复合电极材料。本发明制备的复合电极材料不仅具有大量的纤毛和孔隙结构,而且具有较高的比电容和较优异的循环稳定性,同时制备工艺简单,具有显著的经济价值与社会效益。
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公开(公告)号:CN106008919A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610401985.8
申请日:2016-06-12
Applicant: 福州大学
IPC: C08G59/14
CPC classification number: C08G59/1488
Abstract: 本发明涉及一种硅烷疏水改性含磷阻燃环氧树脂及其制备方法,属于高性能高分子材料的制备领域。该制备方法按如下步骤进行:将20~40g DOPO‑VTS、100~150g DOPO型环氧树脂、0.8~1.6g二月桂酸二丁基锡(DBTL)和0.5~4g去离子水加入到装有冷凝管的250mL圆底烧瓶中,80~110℃搅拌反应2~6h,再抽真空反应0.5~2h,得到黄色胶状硅烷疏水改性含磷阻燃环氧树脂(DV‑m‑DE)。本发明制备的环氧树脂同时具备优异的疏水性和阻燃性,垂直燃烧等级达到V‑0级,表面接触角提高到92.7°~106.3°,同时具有优良的相容性、无毒、环保的特点,可以用于户外或者潮湿的苛刻环境中,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN104263355B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410489969.X
申请日:2014-09-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯甲烷荧光材料及其制备方法,属于聚合物荧光材料的合成技术。本发明以对烷氧基苯甲醛和3-辛酰基吡咯作为反应单体,以浓盐酸作为催化剂,在超声辐射作用下制备出土黄色的聚[(3-辛酰基吡咯)-2,5-二(对烷氧基苯甲烷)],即为可发蓝光的聚吡咯甲烷荧光材料。本发明制备工艺简单,制得的聚吡咯甲烷荧光材料溶解性好、热稳定性高,不仅可用作荧光标识,还可用于苯醌类污染物的检测,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103745834B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410011800.3
申请日:2014-01-11
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管/聚吡咯/石墨毡复合电极及其制备方法和应用,以氧化预处理石墨毡作为工作电极,铂丝作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,氧化碳纳米管、十二烷基苯磺酸、十二烷基苯磺酸钠和吡咯的混合溶液作为电解液,利用电化学循环伏安氧化聚合反应制备碳纳米管/聚吡咯/石墨毡复合电极。本发明制备的复合电极不仅具有较高的比电容和较优异的循环稳定性,而且制备条件温和、工艺简单、操作可控,具有显著的社会与经济效益。
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公开(公告)号:CN104893096A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510265050.7
申请日:2015-05-22
Applicant: 福州大学
CPC classification number: C08L23/12 , A47G19/26 , B29C45/76 , C08L53/02 , C08K5/13 , C08K3/34 , C08K5/1345
Abstract: 本发明涉及一种应用于陶瓷碗的PP塑料碗盖及其制备方法,属于塑料制品的加工领域,包括塑料盖体,所述塑料盖体包括盖顶及与盖顶一体成型的环形密封壁,所述盖顶上设置有通气孔,所述环形密封壁内侧面上设置有用于与陶瓷碗边缘契合的环形凸部,所述环形密封壁的下部外周还设置有与环形密封壁一体成型的弧形凸块;其制备方法包括以下步骤:1)在常温下,按重量份数将PP?100份、抗氧剂0.2-1份、增韧剂2-6份及滑石粉6-18份混合均匀,备用;2)将步骤1中混合均匀的原料加入注塑机中,并控制注塑参数以完成注塑成型;3)开模,取出塑件;4)将塑件进行去毛刺处理,从而得到PP塑料碗盖。该PP塑料碗盖不仅结构简单,使用方便,而且制作方法便捷。
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