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公开(公告)号:CN119874138A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510377407.4
申请日:2025-03-28
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明提供一种应用光催化剂的船舶污水处理系统,主要涉及船舶用污水处理领域。一种应用光催化剂的船舶污水处理系统,包括依次通过管道连接的前置筛选箱、絮凝箱、过滤箱以及紫外光催化箱,前置筛选箱内转动设置覆盖其进水口的转鼓筛网,絮凝箱内交错设置若干折板,紫外光催化箱内阵列设置若干光催化网,光催化网顶部与紫外光催化箱顶部铰接,两侧的光催化网与紫外光催化箱两端分别设置铰接非牛顿流体阻尼器。本发明的有益效果在于:本发明并入了光催化剂处理污水的新技术,利用船舶的横摇作为动力,使污水能够充分的接触光催化剂实现处理,其适应性更强,处理能力更高,且更为节能,能够满足船舶用污水处理的要求。
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公开(公告)号:CN116987315B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202310807733.5
申请日:2023-07-04
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本申请涉及一种多孔碳纤维复合材料及其制备方法和应用,将碳纤维布表面涂抹由发泡剂、催化剂、环氧树脂组成的混合浆料后经固化、后处理等步骤获得,其中碳纤维布、环氧树脂、发泡剂和催化剂的质量比为1:(0.5~2):(0.005‑0.4):(0.001‑0.05)。本申请提供的多孔碳纤维复合材料不仅制造成本降低,孔隙度可控,本发明通过制备一种多孔碳纤维,构筑微观孔洞和流道吸水,以及介观空穴储水的类仙人掌/类海绵的仿生结构,使其具有较好的亲水性更好地吸附空气中的水分,同时导电性好,电热转换效率提高,在热场、电场协同效应下可以产生大量活性氧,杀菌效果明显。
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公开(公告)号:CN118106040A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410291222.7
申请日:2024-03-14
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明提供一种全光谱驱动光催化的Ga掺杂Cu2O/有机半导体异质结构材料及其制备方法,属于纳米材料制备领域。在室温下,将有机半导体、络合剂、镓盐、铜盐、溶剂按照配比混合,然后加入一定量的还原剂,经离心、洗涤、干燥,可制得Ga掺杂Cu2O/有机半导体粉末。本发明以Ga掺杂Cu2O作为p型半导体,PDINH作为n型半导体构建Ga掺杂Cu2O/有机半导体异质结构材料,通过Ga掺杂调节Cu2O/有机半导体异质结的能带结构,优化了Ga掺杂比例、填料比例、反应温度、搅拌速度、反应时间等参数,提高光催化利用效率。利用原位合成法制备了Ga掺杂Cu2O/有机半导体异质结构材料,操作简便、原料利用率提高、成本较低。
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公开(公告)号:CN115141353B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210583963.3
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国海洋大学
IPC: C08G18/76 , C08G18/75 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/38 , C08G18/32 , C09D175/08 , C09D5/16 , C09D5/14 , C09D7/61
Abstract: 本发明提出了一种自修复聚氨酯复合材料的制备方法,具体方案为:以聚四氢呋喃(PTMEG)为软链段,以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和甲苯二异氰酸酯(TDI)为硬链段,以甘油和二甲基乙二肟(DMG)为扩链剂,二月桂酸二丁基锡作为催化剂,采用一锅法缩聚合成聚氨酯材料。通过改变硬链段的材料和比例来调节聚氨酯微相结构,增强聚氨酯材料抗细菌粘附能力,并使聚氨酯材料具有防污性能;进一步引入ZnO形成配位键,改善光热性能,提高复合材料自修复和防污能力。
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公开(公告)号:CN116983984A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310854436.6
申请日:2023-07-13
Applicant: 中国海洋大学
IPC: B01J23/68 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01J21/18 , B01J37/34 , B01J37/00 , B01J35/00 , B01J35/06 , B01J35/10 , A61L2/03 , A01N59/16 , A01N59/00 , A01N25/08 , A01P1/00
Abstract: 本发明属于碳纤维复合材料技术领域,公开了一种电热快响应碳纤维复合材料及制备方法。包括:多孔碳纤维复合材料的制备;催化剂负载,通过控制沉积电位和沉积时间,控制银纳米颗粒的分散性和粒度。本发明选用过渡类金属氧化物和贵金属互补的方式,在保证分解甲醛性能的同时维持杀菌效果,实现密闭环境中空气的杀菌除味效果,极大的降低了成本;本发明通过采用过渡金属氧化物和银纳米颗粒结合的方法,有效降低成本,在达到相同效果下使用银的数量降低。本发明采用低压直流电场供能的方式,相比于用外加热维持反应温度,利用电场的焦耳热效应,可以做到能耗低、升温快、不容易催化剂失活的优点。
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公开(公告)号:CN115403999B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211269385.2
申请日:2022-10-18
Applicant: 中国海洋大学
IPC: C09D175/14 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D163/00 , C09D5/00
Abstract: 本申请涉及水性涂料领域,尤其涉及一种水性涂料及其制备方法。其中水性面漆包括以下各重量份的成分:a、90~100份丙烯酸聚氨酯;b、2~5份经极性改性剂改性后的二氧化硅气凝胶微球;c、面漆助剂。本申请所得水性面漆在配合水性底漆使用后形成的水性涂料,其可以有效起到隔音防腐的作用。
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公开(公告)号:CN115403999A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211269385.2
申请日:2022-10-18
Applicant: 中国海洋大学
IPC: C09D175/14 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D163/00 , C09D5/00
Abstract: 本申请涉及水性涂料领域,尤其涉及一种水性涂料及其制备方法。其中水性面漆包括以下各重量份的成分:a、90~100份丙烯酸聚氨酯;b、2~5份经极性改性剂改性后的二氧化硅气凝胶微球;c、面漆助剂。本申请所得水性面漆在配合水性底漆使用后形成的水性涂料,其可以有效起到隔音防腐的作用。
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公开(公告)号:CN110093088B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201910334550.X
申请日:2019-04-24
Applicant: 中国海洋大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C08G12/08
Abstract: 一种类石墨烯自分散涂料及其制备方法。本发明涉及了一种类石墨烯自分散防腐涂料,其各自组分的质量分数为:环氧树脂60‑80份,固化剂40‑80份,稀释剂5‑40份,类石墨烯填料1‑6份。这种类石墨烯环氧涂料不需添加任何分散助剂,类石墨烯填料的分散性及稳定性随放置时间的增加而增加,且制备的涂层具有优异的抗海水渗透性能。制备工艺、设备简单,涂装工艺及其简便,对碳钢、铜等金属及合金具有良好的海洋重防腐效果。
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公开(公告)号:CN110318120B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN201910279680.8
申请日:2019-04-09
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明提供一种基于pH响应的核壳自修复纤维串珠型静电纺丝材料及其合成方法与应用,属于高分子化学技术领域。该方法合成的壳溶液主要组成为聚合物壳材、壳材模板剂、壳材溶剂、交联剂、催化剂按照质量比1:0.1‑2:5‑30:0.2‑5:0.075‑1的比例配比;芯溶液主要组成为芯材、芯材溶剂,优化了加料顺序、加热温度范围、搅拌速度、反应时间等参数。静电纺丝合成过程采用同轴纺丝方式,优化了静电纺丝过程中的电压、液体流出速度、接收器移动速度等参数。所合成的纤维串珠结构可以有效提高载药量,同时具有pH敏感性,可实现涂层局部区域的pH响应自修复功能,在自修复防腐涂层领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114574977A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210170246.8
申请日:2022-02-24
Applicant: 中国海洋大学
IPC: D01D5/00 , D01D5/34 , B05D5/00 , B05D7/14 , B05D7/24 , D01F8/10 , D01F8/18 , D01F8/02 , C09D163/00 , C09D167/08 , C09D175/04 , C09D133/00 , C09D5/08 , C09D7/65
Abstract: 本发明提供一种自预警同轴静电纺丝纤维的制备方法与应用。包括以下步骤:将壳聚糖和聚乙烯醇分别加入溶剂中溶解得到两种溶液;将所述两种溶液按照一定比例混合,得到壳溶液,以指示剂溶液为芯溶液,采用同轴静电纺丝法制成薄膜。将自预警纤维负载到树脂中,得到具有自预警功能的自修复涂层。本发明能够有效提高指示剂在同轴纤维中的负载稳定性和均匀性。以Q235钢作为研究基底,当涂层破损时,同轴纤维中指示剂释放,与金属表面的铁离子结合,产生明显颜色变化,具有损伤预警功能。同时,指示剂分子可在钢表面形成致密膜,以防止基材腐蚀。本发明中基于自预警同轴纤维的复合涂层具有指示和修复损伤的功能,在材料保护的实际应用中具有巨大的潜力。
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