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公开(公告)号:CN112778995A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110046528.2
申请日:2021-01-14
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明涉及乳化剂制备技术领域,具体公开了一种乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂及其制备方法,所述乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂是由聚乙烯亚胺和醛类化合物反应而制得,具有良好的pH响应性,可用于制备稳定的乳状液,该乳状液在改变条件前能够长期稳定,但是在加酸后,该乳状液能够迅速破乳。而且,采用本发明乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂进行稳定的乳状液一方面具有长期稳定性,另一方面通过加入酸调节pH又能使乳状液快速破乳,解决了现有响应型乳化剂存在无法在合成步骤简单的基础上适用于稠油体系的问题,在稠油开采、药物缓释、乳液聚合等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116832632A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310632282.6
申请日:2023-05-31
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种β‑CD/废弃聚酯静电纺复合纳米纤维膜及其制备方法和应用,将CWP纺丝溶液与β‑CD溶液分别置于静电纺丝机接收滚筒两端进行对喷,制备出具有“蜂窝结构”的β‑CD/CWP纳米纤维复合膜,其孔隙率高,且β‑CD呈“碗状”结构,这些特殊结构利于降低过滤阻力、提高油烟中颗粒物PM和可挥发性有机气体COFs的去除,从而斩获优良的综合过滤性能。采用油烟检测系统测试复合膜真实油烟净化性能(>90%)远高于市售油烟净化材料;在120 min循环净化后净化效率与初始效率持平(>90%),可广泛应用于高端空气过滤、油气分离等领域。
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公开(公告)号:CN114855361A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210548748.X
申请日:2022-05-20
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种基于热调节的无氟环保防水透湿纳米纤维膜及其制备方法,以N‑N二甲基乙酰胺和丙酮为溶剂,聚氨酯和含硅聚氨酯为溶质,将疏水的相变材料脂肪酸作为添加剂,通过一步静电纺丝的方法,制备得到一款无氟环保、热调节、防水性能优异防水透湿膜;该方法制备的PU/S i PU/脂肪酸纳米纤维膜综合性能表现优异,具有无氟环保、热调节、防水性能好的优点,使得PU/Si PU/脂肪酸纳米纤维膜能够广泛应用于专业防护、产品包装、智能服装、军用产品等领域。
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公开(公告)号:CN114134702A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111154095.9
申请日:2021-09-29
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种基于硫基‑烯光化学反应的无氟静电纺防水透湿膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1、以N,N‑二甲基乙酰胺(DMAc)、丙酮为溶剂配置硅基聚氨酯/聚甲基丙烯酸甲酯(Si‑PU/PMMA)纺丝液,添加2,4,6,8‑四甲基‑2,4,6,8四环硅氧烷(TMTVSi)、正十八硫醇作为疏水剂和交联剂,2,2‑二甲基‑2‑苯基苯乙酮(DMPA)为光催化剂,通过静电纺丝工艺制备出疏水纤维膜,本发明中的静电纺防水透湿膜经紫外光照处理后,纤维间形成化学交联结构,从而减小防水透湿膜的最大孔径提高其耐水性,同时化学交联结构能显著增大纤维间的摩擦力提高其机械性能,满足其在防护服装领域中的应用要求。
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公开(公告)号:CN118725860A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410786394.1
申请日:2024-06-18
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种基于吸供电子调控黄色荧光石墨烯量子点及其制备方法和在染料检测中的应用。本发明石墨烯量子点(y‑GQDs)以1‑氨基‑2‑萘酚‑4‑磺酸为前驱物,以丙烯酸作为酸调控剂,以去离子水作为溶剂,采用一种自下而上的水热法制得。y‑GQDs在紫外灯照射下呈现明亮的黄光。使用不同的染料对其进行染料检测,发现亚甲基蓝染料对y‑GQDs的荧光有很好的猝灭效果。此外,亚甲基蓝染料浓度与y‑GQDs荧光强度之间存在良好的线性关系,本发明所制得的y‑GQDs对亚甲基蓝染料具有选择性识别,在亚甲基蓝染料检测领域具有巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN112778995B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110046528.2
申请日:2021-01-14
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明涉及乳化剂制备技术领域,具体公开了一种乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂及其制备方法,所述乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂是由聚乙烯亚胺和醛类化合物反应而制得,具有良好的pH响应性,可用于制备稳定的乳状液,该乳状液在改变条件前能够长期稳定,但是在加酸后,该乳状液能够迅速破乳。而且,采用本发明乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂进行稳定的乳状液一方面具有长期稳定性,另一方面通过加入酸调节pH又能使乳状液快速破乳,解决了现有响应型乳化剂存在无法在合成步骤简单的基础上适用于稠油体系的问题,在稠油开采、药物缓释、乳液聚合等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118950089A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411011873.2
申请日:2024-07-26
Applicant: 中原工学院
IPC: B01J31/06 , C02F1/72 , B01J23/889 , B01J23/00 , B01J37/34 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于催化材料领域,具体涉及一种负载钴酸锰尖晶石的聚氨酯催化薄膜的制备方法及应用。本发明采用熔融盐法制备得到MnCo2O4尖晶石,将聚氨酯(PU,polyurethane)溶解在二甲基乙酰胺(DMAc)和丙酮溶剂的混合物中,得到PU溶液,通过超声波辅助将制备得到的MnCo2O4纳米颗粒均匀分散在上述PU溶液中,采用静电纺丝装置制备MnCo2O4−PU纳米纤维膜。将制备的MnCo2O4−PU纳米纤维膜搭建了膜过滤耦合过硫酸盐降解有机废水的连续处理装置,在不同水基质条件下对罗丹明B染料废水表现出优异的降解性能,对不同类型的有机废水也有很好的处理效果,显示出很大的潜力和适用性。
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公开(公告)号:CN118723983A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410802613.0
申请日:2024-06-20
Applicant: 中原工学院
IPC: C01B32/184 , C01B3/04 , B01J21/18 , B01J27/04
Abstract: 本发明提出了一种基于吡啶氮调控可见光响应型石墨烯量子点及其在压电光催化制氢的应用。本发明使用1,5‑二氨基萘和NaOH为原料制备得石墨烯量子点GQDs,通过调控PH值,得到N/C原子百分比为10‑20 at.%,PH值越来越碱,吡啶氮的含量越来越大,吡啶氮浓度的增加使LUMO能级降低,而HOMO能级不变,石墨烯量子点呈现荧光蓝色、荧光绿色或荧光黄色。后续通过使GQDs负载于CdS基底上,制得GQDs/CdS复合材料,在GQDs和CdS两组分间发生化学作用下,会增强复合材料可见光的吸收能力,加快电子‑空穴对的分离,延长光生载流子的寿命,从而提高光催化效率,加快产氢速率,在3 h内制氢产量可以达到36.72 mmol/g。该复合材料具有极好的稳定性和优异的光催化制氢能力。这种简单、高效的复合策略为合成新型光催化剂提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN118725859A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410786383.3
申请日:2024-06-18
Applicant: 中原工学院
IPC: C09K11/65 , C01B32/15 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , B01J27/04 , B01J35/39 , B01J35/33 , B01J35/58 , B01J37/20
Abstract: 本发明公开了一种室温下电子束辐照制备绿色荧光石墨烯量子点及其制备方法和应用。本发明采用温和绿色可在室温下直接进行的电子束辐照法制备得可以发出绿色荧光的石墨烯量子点GQDs,后续通过改变GQDs的负载比例从而对基底为CdS的催化剂的催化性能进行调控。CdS粉体在外力作用下因为压电效应会产生电场,负载GQDs可以扩大光吸收范围,加快电子‑空穴对的分离,延长光生载流子的寿命,从而提高催化效率。GQDs/CdS复合材料在协同可见光和搅拌外力作用下,会产生增强的催化活性,加快有机染料的降解,在2h内降解效率可以达到99%。本发明所得复合催化剂在可见光条件下对甲基橙有着良好的降解能力且具有出色的的稳定性。这种简单、高效的复合策略为合成新型光催化剂提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN117587577A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202310225829.0
申请日:2023-03-09
Applicant: 中原工学院
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/4358 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种无氟高效防水透湿膜及其制备方法,其中,无氟高效防水透湿膜的制备方法,包括以下步骤:首先将健康无氟、疏水性高聚物和电解质在溶剂中溶解得到静电纺丝溶液,通过静电纺丝技术制备得到无氟防水透湿纤维膜基材;最后,将上述制备的基材进行热压,得到无氟高效防水透湿膜;本发明公开了一种无氟高效防水透湿膜及其制备方法,避免了采用含氟的材料,避免对环境产生危害,满足穿着者对服饰健康性、安全性和环保性的要求;解决了现有技术中防水透湿膜材料存在合成原料含氟、环境危害大、防水能力弱、透湿性能差、机械性能低等问题;满足了服装面料、特种防护、医疗应用、军事和水处理等领域的用膜需要。
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