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公开(公告)号:CN115478430B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202211030728.X
申请日:2022-08-26
Applicant: 东华大学
IPC: D06M11/45 , D06M13/395 , D06M15/356 , D06M13/463 , D06M15/285 , D01F6/94 , D01F1/10 , D04H1/4358 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06C7/00 , G21F1/10 , D06M101/38
Abstract: 本发明涉及一种仿生结构的核防护纳米纤维气凝胶及其制备方法,以聚氨酯/氧化铋纳米纤维膜为“泥”组分,以氧化钆纳米片为“砖”组分,通过逐层堆叠制备仿生结构的核防护纳米纤维气凝胶,制备得到的仿生结构的核防护纳米纤维气凝胶具有仿软体动物壳的“泥‑砖”长程有序多层波浪结构。与现有技术相比,本发明提供的仿生结构的核防护纳米纤维气凝胶对150keV以下的X射线屏蔽效率可达90%以上,且具有可拉伸性能,可规模化应用,具有较好的普适性。
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公开(公告)号:CN115478430A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211030728.X
申请日:2022-08-26
Applicant: 东华大学
IPC: D06M11/45 , D06M13/395 , D06M15/356 , D06M13/463 , D06M15/285 , D01F6/94 , D01F1/10 , D04H1/4358 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06C7/00 , G21F1/10 , D06M101/38
Abstract: 本发明涉及一种仿生结构的核防护纳米纤维气凝胶及其制备方法,以聚氨酯/氧化铋纳米纤维膜为“泥”组分,以氧化钆纳米片为“砖”组分,通过逐层堆叠制备仿生结构的核防护纳米纤维气凝胶,制备得到的仿生结构的核防护纳米纤维气凝胶具有仿软体动物壳的“泥‑砖”长程有序多层波浪结构。与现有技术相比,本发明提供的仿生结构的核防护纳米纤维气凝胶对150keV以下的X射线屏蔽效率可达90%以上,且具有可拉伸性能,可规模化应用,具有较好的普适性。
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公开(公告)号:CN103566960A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310525872.5
申请日:2013-10-30
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种燃料电池催化剂及其制备和应用。所述的燃料电池催化剂其特征在于,其中,所述的活性组分为N,N’-二水杨醛乙二胺和过渡金属盐;所述的N,N’-二水杨醛乙二胺和过渡金属盐中的过渡金属的质量比为1:1~1:0.015;碳材料的重量与活性组分中N,N’-二水杨醛乙二胺和过渡金属盐中的过渡金属的重量之和的比例为40-90:10-60。本发明可以显著的降低燃料电池的成本,提高催化活性。
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公开(公告)号:CN103566960B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201310525872.5
申请日:2013-10-30
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种燃料电池催化剂及其制备和应用。所述的燃料电池催化剂其特征在于,其中,所述的活性组分为N,N’-二水杨醛乙二胺和过渡金属盐;所述的N,N’-二水杨醛乙二胺和过渡金属盐中的过渡金属的质量比为1:1~1:0.015;碳材料的重量与活性组分中N,N’-二水杨醛乙二胺和过渡金属盐中的过渡金属的重量之和的比例为40-90:10-60。本发明可以显著的降低燃料电池的成本,提高催化活性。
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公开(公告)号:CN115341292B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210773280.4
申请日:2022-07-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种光热转换‑蓄热调温保暖纤维的制备方法,包括以下步骤:制备复合碳化锆/纤维素基碳气凝胶光热转换材料;将复合碳化锆/纤维素基碳气凝胶光热转换材料进行表面活化处理,研磨,得到多孔碳基光热转换粉体,之后将多孔碳基光热转换粉体、聚乙二醇、三聚氰酸三烯丙酯和引发剂加入溶剂水中,减压超声分散,之后反应得到光热转换‑蓄热调温复合粉体材料;制备得到光热转换‑蓄热调温功能母粒;基于光热转换‑蓄热调温功能母粒与聚合物切片纺丝,得到光热转换‑蓄热调温保暖纤维。与现有技术相比,本发明制备得到的光热材料具有光吸收能力强、光热转换效率高、保暖性能好、操作简单、成本低廉且环保绿色的优点。
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公开(公告)号:CN115467091B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211030751.9
申请日:2022-08-26
Applicant: 东华大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/732 , D04H1/4209 , D04H1/4382 , D04H1/593 , D04H1/66 , D01F9/08
Abstract: 本发明涉及一种氧化铋/氧化钆纳米纤维膜交替堆叠的复合材料及其制备方法,该复合材料是由氧化铋/氧化钆纳米纤维膜交替堆叠而成的,其制备方法如下:向含铋、含钆的无机溶胶中引入聚合物获得前驱体溶液;利用静电纺丝方法制备氧化铋/聚合物杂化纳米纤维膜、氧化钆/聚合物杂化纳米纤维膜;除去其中聚合物,制备氧化铋纳米纤维膜、氧化钆纳米纤维膜;将氧化铋纳米纤维膜、氧化钆纳米纤维膜交替堆叠得到复合材料。与现有技术相比,本发明提供的复合材料对150keV以下的X射线屏蔽效率可达90%以上,并解决了现有静电纺氧化铋、氧化钆纳米纤维脆性大、难成型的问题,本发明提供的制备方法可规模化应用,具有较好的普适性。
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公开(公告)号:CN115467091A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211030751.9
申请日:2022-08-26
Applicant: 东华大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/732 , D04H1/4209 , D04H1/4382 , D04H1/593 , D04H1/66 , D01F9/08
Abstract: 本发明涉及一种氧化铋/氧化钆纳米纤维膜交替堆叠的复合材料及其制备方法,该复合材料是由氧化铋/氧化钆纳米纤维膜交替堆叠而成的,其制备方法如下:向含铋、含钆的无机溶胶中引入聚合物获得前驱体溶液;利用静电纺丝方法制备氧化铋/聚合物杂化纳米纤维膜、氧化钆/聚合物杂化纳米纤维膜;除去其中聚合物,制备氧化铋纳米纤维膜、氧化钆纳米纤维膜;将氧化铋纳米纤维膜、氧化钆纳米纤维膜交替堆叠得到复合材料。与现有技术相比,本发明提供的复合材料对150keV以下的X射线屏蔽效率可达90%以上,并解决了现有静电纺氧化铋、氧化钆纳米纤维脆性大、难成型的问题,本发明提供的制备方法可规模化应用,具有较好的普适性。
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公开(公告)号:CN115341292A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210773280.4
申请日:2022-07-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种光热转换‑蓄热调温保暖纤维的制备方法,包括以下步骤:制备复合碳化锆/纤维素基碳气凝胶光热转换材料;将复合碳化锆/纤维素基碳气凝胶光热转换材料进行表面活化处理,研磨,得到多孔碳基光热转换粉体,之后将多孔碳基光热转换粉体、聚乙二醇、三聚氰酸三烯丙酯和引发剂加入溶剂水中,减压超声分散,之后反应得到光热转换‑蓄热调温复合粉体材料;制备得到光热转换‑蓄热调温功能母粒;基于光热转换‑蓄热调温功能母粒与聚合物切片纺丝,得到光热转换‑蓄热调温保暖纤维。与现有技术相比,本发明制备得到的光热材料具有光吸收能力强、光热转换效率高、保暖性能好、操作简单、成本低廉且环保绿色的优点。
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公开(公告)号:CN102489328A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110397195.4
申请日:2011-12-02
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种碳载吡啶氮修饰化钴酞菁催化剂及其制备方法和应用,催化剂的组成包括质量比为1∶0.01~1∶0.01~1的碳材料、吡啶或吡啶衍生物和钴酞菁。制备方法包括:(1)将碳材料、吡啶或吡啶衍生物和钴酞菁溶于溶剂中,研磨至甲醇挥发完全,干燥,得催化剂前驱体;(2)将上述前驱体在氮气氛保护下焙烧还原处理,得到碳载吡啶氮修饰化钴酞菁催化剂。本发明采用吡啶氮修饰碳载纳米钴酞菁,能够有效的活化分子氧,极大提高电极活性;操作条件和制备过程简单且易操作,成本低,极大减少了对贵金属Pt的依赖,可用于燃料电池以及锌-空电池的商业化生产。
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