一种降解有机污染物的催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117599833A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311688990.8

    申请日:2023-12-11

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及一种贻贝启发具有类芬顿催化和过硫酸盐活化双重能力降解有机污染物催化剂的制备方法及其应用。该方法是通过将Fe3O4纳米颗粒加载在碳化PDA基体中,构建一种高效稳定的纳米催化剂,用于H2O2和过硫酸盐的活化,以降解多种有机污染物。该催化剂作为一种高效、稳定的高级氧化催化剂,具有类芬顿催化和过硫酸盐活化双重能力,在处理实际废水方面具有巨大潜力。

    一种氮掺杂的磁性多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117427683A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311688997.X

    申请日:2023-12-11

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种以贻贝为灵感的氮掺杂的磁性多孔碳材料及其制备方法和应用。首先,使用二氧化硅为模板,将多巴胺和氯化铁在碱性有氧条件下聚合形成氮掺杂的磁性多孔碳的前驱体溶液。再经过一定温度的水热反应后冷冻干燥得到黑褐色粉末,最后将其在氮气高温焙烧得到氮掺杂的磁性多孔碳材料。通过多巴胺自身的氮掺杂和金属氧化物的引入显著提高碳材料的催化性能和稳定性。另外,水热可以部分刻蚀二氧化硅模板提高比表面积,碳化过程使得材料具有高稳定性。本发明催化剂具有易磁性回收、稳定性好、可循环利用的优点,可以活化过硫酸盐高效降解有机污染物。

    一种基于P(VDF-TrFE)复合压电纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114775171B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202210260880.0

    申请日:2022-03-15

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供一种基于P(VDF‑TrFE)复合压电纤维膜及其制备方法,包括以下步骤:使用聚多巴胺(PDA)对氧化锌纳米棒(ZnO NRs)进行改性,将改性后的氧化锌纳米棒@聚多巴胺(ZnO NRs@PDA)粉末,分散在N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶液,搅拌均匀后加入至P(VDF‑TrFE)/DMF溶液,而后搅拌均匀,将上述得到的复合溶液放入带有不锈钢针头的塑料注射器中,进行静电纺丝,从而得到静电纺丝复合纤维膜,室温放置一夜,得到ZnO NRs@PDA/P(VDF‑TrFE)柔性复合压电薄膜,制备(56)对比文件李静静等.高压电性静电纺柔性氧化锌/聚偏氟乙烯复合纤维膜.纺织学报.2018,第39卷(第2期),全文.李毅萍;戴小寒;唐瞻贵;张学慧.BaTO_3/P(VDF-TrFE)纳米复合膜对干细胞铺展与增殖的影响.口腔医学研究.(第01期),全文.张海兵.柔性压电复合材料的研究进展.浙江化工.(第05期),全文.

    通过霍夫梅斯特效应调节响应温度的温敏智能窗制备方法

    公开(公告)号:CN114853931A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210386204.8

    申请日:2022-04-13

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供一种通过霍夫梅斯特效应调节响应温度的温敏智能窗制备方法,属于光电功能材料及器件领域。本发明将N‑异丙基丙烯酰胺(NIPAM)和亲水结构单元在水溶液中通过自由基聚合制备得到PNIPAM基共聚物,然后在经过沉淀/透析纯化干燥后,溶解在不同浓度的具有霍夫梅斯特效应的盐溶液中,并与两块透明玻璃夹持组装成温敏智能窗。本发明制备的共聚物结构均匀,存放稳定,制备方法简单;此外,利用霍夫梅斯特效应,制得的热响应温度可以根据溶解的盐溶液中离子种类及浓度简单调控,组装的温敏智能窗的颜色对比度和循环稳定性好,容易大规模化化,设备简单,制备成本低,具有商业应用前景。

    一种多孔导电聚合物基电致变色薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114563895A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210230368.1

    申请日:2022-03-10

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供一种多孔导电聚合物基电致变色薄膜及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:制备多孔导电聚合物纳米材料悬浮液,即通过水热法制备导电聚合物胶体颗粒分散液,然后再通过氧化聚合法制备多孔导电聚合物纳米材料悬浮液;S2.制备多孔导电聚合物基电致变色薄膜。采用上述方法制备电致变色薄膜。与通过模板法构造多孔纳米结构的电致变色材料相比,本发明避免了因二氧化硅等近乎绝缘的无机模板材料的使用而影响电致变色薄膜的电化学性能,仅通过单一导电聚合物胶体颗粒组装即可得到多孔纳米结构。实现了高对比度和稳定性的多孔导电聚合物基电致变色薄膜的制备,还大大简化了工艺流程。

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