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公开(公告)号:CN111893752B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202010578986.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: D06M11/74 , D06M10/02 , D06M11/83 , D06M13/342 , C02F1/40 , C02F1/28 , D06M101/32 , D06M101/20 , D06M101/34 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了具有油水分离和铜离子吸附作用的超亲水织物及其制备方法与应用。该制备方法是在室温条件下,将等离子体处理的织物浸入氨基化的多壁碳纳米管的水分散液中,得到附着有MWCNTs‑NH2的织物;随后将织物浸入银氨溶液中,通过滴加葡萄糖溶液使银离子原位生成银纳米颗粒并被MWCNTs‑NH2上的氨基固载在织物上;最后利用银与巯基之间所形成的Ag‑S键,将L‑半胱氨酸固载在银纳米颗粒上,得到超亲水织物。与现有技术相比,本发明所制备的超亲水织物在进行油水分离的同时,还可以吸附Cu2+重金属离子,起到双重分离的作用。
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公开(公告)号:CN108276716B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810051225.8
申请日:2018-01-19
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08L33/08 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K5/31 , C08K5/09 , C08K5/18 , C08F220/18 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/丙烯酸酯橡胶复合材料及其制备方法。该制备方法是室温下,以丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯和丙烯酸为反应单体,在乳化剂和引发剂的作用下,通过乳液聚合制备出丙烯酸酯橡胶乳液;将氧化石墨烯的水分散液加入丙烯酸酯橡胶乳液中,高速搅拌混合均匀后,加入还原剂对氧化石墨烯进行还原,破乳,凝聚,经水洗、干燥、混炼和硫化后,得石墨烯/丙烯酸酯橡胶复合材料。本发明克服了目前丙烯酸酯橡胶难硫化所导致的拉伸强度较低的缺点,将部分还原的氧化石墨烯引入到丙烯酸酯橡胶中起到增强作用并参与硫化,能够显著提高丙烯酸酯橡胶材料的拉伸强度。
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公开(公告)号:CN107118386A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710387515.5
申请日:2017-05-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08J9/40 , C08L75/04 , C08L61/28 , B01D17/022
CPC classification number: C08J9/40 , B01D17/0202 , C08J2361/28 , C08J2375/04
Abstract: 本发明公开了一种超疏水海绵及其制备方法和应用:该制备方法是在室温下,按质量份数计,将0.05‐0.3份的氧化石墨烯超声均匀分散于100份的水中,加入1.5‐10份的溴化氢,常温下搅拌;再加入3‐20份硫脲,在70‑90℃反应12‐20h;加入4‐20份氢氧化钠,并冷却至室温后过滤,用去离子水和乙醇洗涤后,分散于乙醇中,超声分散,得巯基化石墨烯的乙醇分散液;将干净的海绵在巯基化石墨烯的乙醇分散液中浸泡后取出并干燥,得超疏水海绵。本发明工艺简单,所制备的超疏水海绵接触角可达到160.5°,可用于油水分离。相对传统油水分离材料,该海绵具有选择性高、吸附能力强等特点。
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公开(公告)号:CN114423078A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210042972.1
申请日:2022-01-14
Abstract: 本发明公开了一种无感空间定位系统及方法,系统包括:智能感知层,用于监测目标人群的位置数据,根据所述位置数据进行距离监测;数据传输层,用于汇集所述智能感知层的所述位置数据;应用平台层,用于对所述数据传输层汇集的所述位置数据进行展示。本发明通过定位系统管理目标人群位置数据并实现距离监测,促使需要严格遵守安全社交距离的人群保持指定距离,并通过相关位置数据辅助疾控防疫筛查,可广泛应用于定位系统技术领域。
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公开(公告)号:CN107858825B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201711052149.4
申请日:2017-10-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基超疏水织物及其制备方法。该制备方法先用含S‐H基的硅烷偶联剂对氧化石墨烯进行表面改性,得到表面含S‐H基的改性氧化石墨烯;然后,在室温下,将改性氧化石墨烯和端乙烯基聚二甲基硅氧烷分散在溶剂中并均匀搅拌,再加入交联剂和光引发剂,继续搅拌形成均匀的溶液;最后,采用浸涂法将织物浸泡在制备的混合溶液中,取出后通过紫外光照射,使附着在织物上的改性氧化石墨烯上的S‐H基与端乙烯基聚二甲基硅氧烷上的C=C双键发生巯烯反应,最终制得石墨烯基超疏水织物。本发明方法简便,所制备的织物表面水滴静态接触角大于150o,同时该织物具有优异的耐热性和耐化学性质。
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公开(公告)号:CN108276716A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810051225.8
申请日:2018-01-19
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08L33/08 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K5/31 , C08K5/09 , C08K5/18 , C08F220/18 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/丙烯酸酯橡胶复合材料及其制备方法。该制备方法是室温下,以丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯和丙烯酸为反应单体,在乳化剂和引发剂的作用下,通过乳液聚合制备出丙烯酸酯橡胶乳液;将氧化石墨烯的水分散液加入丙烯酸酯橡胶乳液中,高速搅拌混合均匀后,加入还原剂对氧化石墨烯进行还原,破乳,凝聚,经水洗、干燥、混炼和硫化后,得石墨烯/丙烯酸酯橡胶复合材料。本发明克服了目前丙烯酸酯橡胶难硫化所导致的拉伸强度较低的缺点,将部分还原的氧化石墨烯引入到丙烯酸酯橡胶中起到增强作用并参与硫化,能够显著提高丙烯酸酯橡胶材料的拉伸强度。
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公开(公告)号:CN107857897A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711041964.0
申请日:2017-10-30
CPC classification number: C08K9/06 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K9/04 , C08K13/06 , C08K2003/2296 , C08L2201/08 , C08L2201/54 , C08L7/02
Abstract: 本发明公开一种受阻酚功能化石墨烯及其制备方法和应用。该制备方法先将含巯基的硅烷偶联剂加入去离子水中,调节PH至3‐5,然后加入氧化石墨烯溶液,超声分散,80‐95℃反应3‐8h,洗涤、过滤,干燥后得到带巯基的mGO;然后将带巯基的mGO、含不饱和双键的受阻酚化合物、催化剂和溶剂依次加入反应器中,在室温下进行超声分散,并在氮气保护下于50‐80℃反应3‐10h,洗涤,干燥后得到受阻酚功能化石墨烯;该石墨烯具有优良的抗热氧老化作用,可广泛应用于橡胶材料中。
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公开(公告)号:CN106479333A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610882038.5
申请日:2016-10-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D171/02 , C09D4/02 , C09D7/12
CPC classification number: C09D171/02 , C08K3/36 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C09D4/00 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种紫外光固化有机/无机杂化超亲水涂层及其制备方法。该制备方法首先采用两端带巯基的硫醇类化合物和两端带C=C双键的丙烯酸酯类化合物在胺类催化剂的催化下发生巯‐烯反应,制备出两端带C=C双键的亲水性低聚物;然后将亲水性低聚物、介孔二氧化硅、交联剂、光引发剂在甲醇中混合均匀;最后,将混合均匀的溶液喷涂到基材表面,通过紫外光固化在基材表面形成一层有机/无机杂化的超亲水涂层。本发明工艺简单,所制备的有机/无机杂化超亲水涂层的水接触角可在0.24s内降低到5°以下,并具有优良的耐酸性、耐沸水性和力学性能。
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公开(公告)号:CN105712638A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510895511.9
申请日:2015-12-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: C03C17/32
Abstract: 本发明公开了玻璃用紫外光固化聚丙烯酸酯超亲水涂层及其制备方法。该制备方法是:首先采用浓硫酸和双氧水对玻璃进行羟基化,并用含C=C双键的硅烷偶联剂对其改性,制得表面含C=C双键的改性玻璃;然后在室温下,将亲水性丙烯酸酯单体分散于无水乙醇中并搅拌均匀,再加入交联剂和光引发剂,继续搅拌形成均匀的溶液;最后,采用刮涂法将制备的溶液均匀涂覆在含C=C双键的改性玻璃上,通过紫外光固化在玻璃表面形成一层与玻璃有化学键链接的聚丙烯酸酯超亲水涂层。本发明制备的聚丙烯酸酯超亲水涂层能够有效避免亲水性涂层与玻璃表面易脱落的问题,其水接触角都小于10°,具备超亲水性能,并且涂层还具有良好的透光性。
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公开(公告)号:CN111893752A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010578986.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: D06M11/74 , D06M10/02 , D06M11/83 , D06M13/342 , C02F1/40 , C02F1/28 , D06M101/32 , D06M101/20 , D06M101/34 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了具有油水分离和铜离子吸附作用的超亲水织物及其制备方法与应用。该制备方法是在室温条件下,将等离子体处理的织物浸入氨基化的多壁碳纳米管的水分散液中,得到附着有MWCNTs-NH2的织物;随后将织物浸入银氨溶液中,通过滴加葡萄糖溶液使银离子原位生成银纳米颗粒并被MWCNTs-NH2上的氨基固载在织物上;最后利用银与巯基之间所形成的Ag-S键,将L-半胱氨酸固载在银纳米颗粒上,得到超亲水织物。与现有技术相比,本发明所制备的超亲水织物在进行油水分离的同时,还可以吸附Cu2+重金属离子,起到双重分离的作用。
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