一种具有油下超疏水和超亲水可逆转变功能的纳米金属氧化物阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN105887158A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610351073.4

    申请日:2016-05-25

    CPC classification number: C25D11/26 B82Y40/00 C25D5/48 C25D5/50 C25D9/04

    Abstract: 本发明公开了一种具有油下超疏水和超亲水可逆转变功能的纳米金属氧化物阵列及其制备方法,所述纳米金属氧化物阵列在120~350℃进行热处理1~4h后,在油相下静态接触角大于150°,具有超疏水性能;在紫外光照射下1~2h后,在油相下水的静态接触角小于10°,具有超亲水性能,实现由超疏水向超亲水转变;在温度为100~150℃条件下加热回复1.5~3h后,在油相下水的静态接触角回复到150°以上,具有超疏水性能,实现由超亲水向超疏水可逆转变。本发明采用现有成熟简单方法制备出纳米金属氧化物阵列,经热处理、紫外光照射和加热回复过程,实现了在不同油相复杂环境下由超疏水向超亲水可逆转变的功能,因此本发明扩宽了纳米管阵列智能转化应用范围,具有重要的应用前景。

    一种氧化石墨烯表面接枝改性芳纶纤维的方法

    公开(公告)号:CN104047160B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410269027.0

    申请日:2014-06-17

    Abstract: 一种氧化石墨烯表面接枝改性芳纶纤维的方法,涉及一种芳纶纤维的表面改性方法。为了改善芳纶与基体材料之间的结合力,从而提高复合材料的性能,所述方法步骤如下:一、氨基化氧化石墨烯的制备;二、多巴胺改性芳纶纤维;三、氧化石墨烯表面接枝改性芳纶纤维。本发明的氧化石墨烯接枝改性芳纶纤维是将氧化石墨烯接枝至多巴胺修饰的芳纶纤维上得到的;本发明利用席夫碱反应,借助具有大量活性基团的聚多巴胺涂层,将表面具有丰富氨基的氧化石墨烯接枝到多巴胺改性的芳纶纤维表面,具有无需高温加热,简单易行,环保无毒,对芳纶纤维无损伤等特点。本方法可得到表面均匀覆盖氧化石墨烯的芳纶纤维,该纤维与树脂基体的界面性能可得到明显改善。

    一种聚氨酯海绵-双氨基甲酸酯类复合溢油治理材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104017234B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410243412.8

    申请日:2014-06-04

    Abstract: 一种聚氨酯海绵-双氨基甲酸酯类复合溢油治理材料的制备方法,涉及一种亲油疏水、凝油性能兼具的溢油治理材料的制备方法。所述方法步骤如下:(1)采用浸渍涂覆的方法制备疏水性聚氨酯海绵;(2)制备氨基甲酸烷基酯类凝油剂;(3)疏水性聚氨酯海绵-氨基甲酸烷基酯类凝油剂复合材料的制备。该方法将当前研究比较热点的凝油剂与硅烷化的疏水性聚氨酯海绵吸油材料进行有机结合,制备出一种用于溢油治理的复合型材料,将材料的吸油性能和凝油性能进行了很好的结合,具有很好的应用前景。

    一种有机-无机杂化超疏水改性细菌纤维素气凝胶吸油材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104017236A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410227555.X

    申请日:2014-05-27

    Abstract: 一种有机-无机杂化超疏水改性细菌纤维素气凝胶吸油材料的制备方法,涉及一种吸油材料的制备方法。本发明的目的是提供一种有机-无机杂化超疏水改性细菌纤维素气凝胶吸油材料的制备方法,细菌纤维素气凝胶经过有机-无机杂化超疏水改性后得到疏水性气凝胶吸油材料。所述方法步骤如下:一、细菌纤维素的培养;二、细菌纤维素气凝胶的制备;三、有机-无机杂化超疏水改性细菌纤维素气凝胶的制备。本发明制备的吸油材料具有良好的选择性吸油性能,可以方便地用于油水分离或吸收水中泄漏的溢油,对水体没有污染,是一种具有极大应用潜力的新型吸油材料。

    一种由废纸制备磁性纤维素气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN103980547A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410227151.0

    申请日:2014-05-27

    Abstract: 一种由废纸制备磁性纤维素气凝胶的方法,涉及一种气凝胶的制备方法。本发明的目的是提供一种由废纸制备再生磁性纤维素气凝胶的方法,使用生活中的废纸材料作为原材料制备绿色、超轻、高度多孔气凝胶吸油材料。所述方法步骤如下:步骤一、由废纸制备再生纤维素;步骤二、再生纤维素气凝胶的制备;步骤三、再生纤维素气凝胶的疏水改性;步骤四、磁性再生纤维素气凝胶吸油材料的制备。本发明的磁性纤维素气凝胶吸油材料利用生活废纸制备,能够大大节省材料,变废为宝,制作工艺简单、成本低、使用方便、能够有效吸收水中泄漏的多种有机溶剂和油类物质,吸收倍率高,吸油彻底,吸油材料无毒无害、引起二次污染很小,采用磁性收集方法简便易用。

    一种模拟双酚A环氧树脂固化物的含醚键的模型化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102115430A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN201010555345.5

    申请日:2010-11-23

    Abstract: 一种模拟双酚A环氧树脂固化物的含醚键的模型化合物及其制备方法,它涉及环氧树脂固化物的模型化合物及其制备方法。本发明解决了现有的研究环氧树脂固化物的分解规律的方法繁杂的问题。本发明的模型化合物的结构式为:方法:将双酚A、苯基缩水甘油醚和氢氧化钠加入到容器中,在95℃~105℃条件下搅拌3h~4h,再经洗涤得到模型化合物。模型化合物的结构式中具有双酚A结构和醚键结构,可以通过研究模型化合物的分解特性和分解产物,为揭示环氧树脂的分解规律提供依据。

    纤维素气凝胶-氨基甲酸酯类复合溢油治理材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103980531B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410244025.6

    申请日:2014-06-04

    Abstract: 一种纤维素气凝胶-氨基甲酸酯类复合溢油治理材料的制备方法,涉及一种疏水-亲油-凝油性能兼具的多孔网络状结构材料的制备方法。所述方法步骤如下:(1)纤维素气凝胶的制备;(2)超疏水纤维素气凝胶的制备;(3)制备氨基甲酸烷基酯类凝油剂;(4)纤维素气凝胶-氨基甲酸烷基酯类凝油剂复合材料的制备。本发明采用天然可再生的纤维素进行疏水改性作为原料制备吸油材料,将吸油材料与凝油剂有效复合制备的溢油治理材料兼具凝油剂的凝油性能和吸油剂的吸油性能,具有成本低、环境友好,吸油快速、凝油效果好、保油率高、经济、可生物降解等许多优点。

    乳液法制备磁性吸油微球的方法

    公开(公告)号:CN103977764B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201410227552.6

    申请日:2014-05-27

    CPC classification number: Y02A20/204

    Abstract: 一种乳液法制备磁性吸油微球的方法,涉及一种磁性吸油微球的制备方法。本发明的目的是提供一种经济高效、使用灵活、收集方便的磁性吸油微球的制备方法。所述方法步骤如下:步骤一、MTMS(甲基三甲氧基硅烷)用W/O乳状液制备磁性凝胶;步骤二、磁性多孔气凝胶的制备。本发明制备的凝胶微球粒子具有高表面积和相对较大的孔隙体积和不同平均颗粒直径,大约从25μm到几百μm。并且气凝胶具有很好的弹性性能,表现出较好的疏水性能。吸收比率可以达到50-180倍的自身重量。

    一种航天器空间可多次反复对接方法

    公开(公告)号:CN103224037B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201310182680.9

    申请日:2013-05-17

    Abstract: 一种航天器空间可多次反复对接方法,涉及一种微小航天器空间对接方法。本发明在柔性展开装置的表面涂覆压敏胶或壁虎胶;然后将上述柔性展开装置以折叠的形式在发射时密闭储存在航天器发射舱里,进入预定轨道后,打开密闭装置,伸出折叠的柔性展开装置,同时慢速展开,当柔性展开装置碰触到另一航天器时通过压敏胶或壁虎胶与目标航天器实现粘接。本发明采用柔性慢速展开装置缓冲飞行速度和对接力,采用压敏胶或壁虎胶,空间在轨将两个航天器粘接连为一个整体,又可方便地从航天器表面剥离,实现航天器的分离,并且可以多次实现航天器的对接和分离;能够提高航天器对接的灵活性、可靠性和成功率,以及降低对接方式的难度。

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