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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: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: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:CN117364327A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311408114.5
申请日:2023-10-27
Applicant: 中原工学院
IPC: D03D11/00 , D03D15/50 , D03D15/527 , D03D15/47 , D01F2/28 , D03D15/292 , B32B27/02 , B32B27/30 , B32B27/36 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B23/02 , B32B23/08 , B32B23/10 , B32B33/00
Abstract: 本发明公开了一种具有日间降温功能的双层微纳纤维织物及其制备方法。先通过微纳纤维纺纱技术制备微纳纤维纱线、再将微纳纤维纱线编织成双层微纳纤维织物。该双层微纳纤维织物中,下层织物的经纱对应上层织物中相邻两根经纱间的缝隙,下层织物的纬纱对应上层织物中相邻两根纬纱间的缝隙;且上层织物具有亲水性、中红外高发射性和高导热性,下层织物具有疏水性、中红外高发射性和高导热性;下层织物中要包含亲水触点。特殊的双层织物结构设计、微纳纤维尺寸结构分布和材料特有的辐射制冷性能,使得该织物集日间辐射制冷、蒸发吸热、导热等多降温途径于一体,不仅有助于提高降温性能,而且柔软可穿戴,能够应用于户外强日光照射条件下的人体降温。
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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: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:CN114456805A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210102837.1
申请日:2022-01-27
Applicant: 中原工学院
IPC: C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C01B32/184 , G01N21/84
Abstract: 本发明公开了一种氯掺杂的海藻衍生石墨烯量子点长波长激发的细胞成像应用。本发明通过使用实验室所有的乙醇和三氯甲烷为溶剂,廉价易获得的海藻作为前驱物,采用自下而上的溶剂热法制备Cl‑GQDs并应用于细胞成像。本发明合成的氯掺杂的石墨烯量子点具有良好的生物相容性、较长的发射波长、良好水溶性和低毒性,可顺利进入细胞。本发明的最大亮点是所制备的氯掺杂的石墨烯量子点可在633nm波长下激发进行细胞清晰成像,具有诱人的商业化应用前景。
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公开(公告)号:CN114388764A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210059352.9
申请日:2022-01-19
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明涉及一种豆荚状多孔氮掺杂碳纳米管包裹ZnTe/Co1.11Te2复合材料、制备方法及在锂离子电池中的应用。制备方法如下:首先在碲纳米管(Te NT)上原位生长Zn,Co‑ZIF,然后经过高温热处理,形成了具有豆荚状结构、内部是ZnTe和Co1.11Te2的核,外部是一维多孔氮掺杂碳纳米管(PNCNT)的复合材料ZnTe/Co1.11Te2@PNCNT。在高温碳化过程中,Zn,Co‑ZIF与Te NT生成活性物质ZnTe和Co1.11Te2,同时形成有利于电子和离子传输的PNCNT,并且豆荚状结构能缓解充放电过程中体积膨胀带来的影响。本发明复合材料在锂离子电池中表现出良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113257982A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110486838.6
申请日:2021-05-02
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯量子点复合材料制备多彩智能白光LED器件,包括以下步骤:步骤S1:以邻苯二胺为碳源,有机酸为调控剂,在乙醇溶剂中,在150‑200℃下,通过水热法生长10‑15h,分别得到蓝色、绿色、橙色、红色、白色荧光的石墨烯量子点;步骤S2:待反应自然冷却至室温后取出,用220nm滤膜过滤,获得黑色稳定分散着大量石墨烯量子点的溶液;步骤S3:将步骤S3中产物用旋转蒸发仪浓缩为原来体积的三分之一;本发明,通过选择价廉且已经工业化生产的苯胺为前驱物,通过一步水热法制备多色荧光石墨烯量子点;同时,可将该多色荧光石墨烯量子点调控出16个彩色荧光器件以及冷、暖以及标准白光LED器件,具有可观的商业化应用前景。
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