一种基于碳化三聚氰胺泡沫@ Bi2O3纳米片超级电容器电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109950050A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910308473.0

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明公开的一种基于碳化三聚氰胺泡沫@Bi2O3纳米片超级电容器电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将水溶性铋盐与碳化三聚氰胺泡沫进行水热反应;(2)清洗剂除去残留的溶剂及Bi3+、NO3-,得中间产物;(3)在惰性气氛下,退火处理所述中间产物,即得碳化三聚氰胺泡沫@Bi2O3纳米片超级电容器电极材料,本发明是通过一种简单的溶剂热法,在碳化三聚氰胺泡沫上原位生长Bi2O3纳米片,形成三维核鞘结构,该电极材料具有良好的导电性和高的比表面积,有利于电解质的储存,缩短电解质离子的扩散途径,增加电解质与材料的接触面积,从而提高了电容,而且在构筑电容器时避免了粘结剂和导电性添加剂的使用,制得的材料可以做成柔性电极,制备方法简单、无害环境、成本低。

    耐盐性四元共聚高吸水性树脂的合成方法

    公开(公告)号:CN102351976A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110206324.7

    申请日:2011-07-22

    Abstract: 本发明涉及一种耐盐性四元共聚高吸水树脂的合成方法,包括有以下步骤:在三口烧瓶中加入环己烷和分散剂Span-80,搅拌升温至60-68℃,通过恒压滴定漏斗滴加亲水性交联剂、引发剂和共聚单体的混合溶液,滴加完毕后,恒温1小时,升温至70-75℃下反应2-3h后冷却到室温,将所得产物倒入装有足量甲醇的烧杯中,充分沉淀后,经真空泵抽滤后再用甲醇反复洗涤多次,再于真空箱中80-90℃下烘干得到白色粉末即为耐盐性四元共聚高吸水树脂。本发明的有益效果在于:本发明工艺简单,设备要求低,吸水能力强,吸水速率快,有优良的保水性,在高吸水状态下仍有很高的强度,并具有较好的光、热稳定性,而且耐盐性也得到显著提高。

    制备氮杂氧化钛-氧化硅核壳纳米复合有序多孔大球的方法

    公开(公告)号:CN100556536C

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200710053258.8

    申请日:2007-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种制备氮杂氧化钛-氧化硅核壳纳米复合有序多孔大球的方法,如下:将表面含羧基的单分散聚合物微球乳液滴入疏水硅油中,搅拌、分散后,升温使水分挥发完,抽滤,用正己烷清洗;再用钛的醇盐浸泡,再抽滤,用乙醇清洗,加水使钛的醇盐水解,重复三次,用硅的醇盐浸泡1d,抽滤,加水使硅的醇盐水解得氧化钛-含氧化硅聚合物复合体,将复合体放入真空烘箱中,干燥后于500℃烧结,得氧化钛-氧化硅核壳纳米复合有序多孔大球;将复合有序多孔大球放入微波等离子体发生装置中掺氮,得氮杂氧化钛-氧化硅核壳纳米复合有序多孔大球。本发明制备的产品增强了对污染废水中有机物的吸附能力,在可见光照射下具有催化功能,粒径大易于回收。

    一种增大聚合物微球粒径的方法

    公开(公告)号:CN101270190A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810047341.9

    申请日:2008-04-16

    Abstract: 本发明涉及一种增大聚合物微球粒径的方法,包括有以下步骤:1)将阴离子型或阳离子型小粒径单分散聚合物微球、阳离子型或阴离子型大粒径单分散聚合物微球和去离子水加入反应器中,室温下不断搅拌至分散均匀形成乳液;2)然后使用NaOH溶液调节乳液pH值,继续搅拌;3)缓慢升温,继续搅拌,出料,用去离子水反复洗涤三次,即可。本发明具有如下优点:1)所制得的单分散大粒径型聚合物微球粒径为0.5-50μm;2)反应速度快,对工艺条件要求简单,制备的微球单分散性好;3)可以在同一微球进行多次包覆,形成多层壳,并可根据配方控制微球粒径;4)通过配方的改变可以控制微球表面电荷的正负性。

    一种用等离子体法制备纳米硼杂氧化钛的方法

    公开(公告)号:CN101012068A

    公开(公告)日:2007-08-08

    申请号:CN200710051381.6

    申请日:2007-01-26

    Abstract: 本发明涉及一种用等离子体法制备纳米硼杂氧化钛的方法,该方法是:将纳米二氧化钛放入微波等离子体发生装置中,抽真空后,通乙硼烷至微波等离子体发生装置内并产生硼等离子体处理纳米二氧化钛,来制备纳米硼杂氧化钛,制得的纳米硼杂氧化钛具有比纳米二氧化钛更好的光催化性能。该方法的特点是反应时间短、反应温度低、无需催化剂。

    一种高固体份含氟聚氨酯的制备方法

    公开(公告)号:CN1995087A

    公开(公告)日:2007-07-11

    申请号:CN200610166501.2

    申请日:2006-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种高固体份含氟聚氨酯的制备方法,将质量比为5-20∶2-8∶0.5-5.5∶1-6∶0.015-0.10∶0.001-0.06∶0-2的多元醇∶多异氰酸酯∶含氟单体∶乙烯基单体∶引发剂∶催化剂∶溶剂,加入反应器中,于20-100℃下搅拌反应10-300分钟,得产物A,将质量比为0.5-5∶0-5的产物A∶固化剂B组成含氟聚氨酯树脂,该树脂于0-120℃固化4-72h,即得高固体份含氟聚氨酯。本发明具有以下优点:制备的含氟聚氨酯固含量高且可控制、整体性能较好、应用面广、制备工艺简单、设备要求低、原料来源广泛、固化条件低,乙烯基单体的引入结合氟自有的表面富集特性可大大减少含氟单体的用量,降低成本。

    一种基于智能电子设备的便携式爆炸物检测装置

    公开(公告)号:CN107422007A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710685854.1

    申请日:2017-08-11

    CPC classification number: G01N27/26

    Abstract: 本发明公开了一种基于智能电子设备的便携式爆炸物检测装置,包括:智能电子设备、微型电化学工作站、检测试纸电极。检测试纸电极为三电极系统,包括对电极、参比电极和工作电极,工作电极为钯纳米粒子-多壁碳纳米管-还原石墨烯/1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体复合材料;被检测物与检测试纸电极接触,检测试纸电极的工作电极富集被检测物中爆炸物分子,通过电化学检测产生化学信号,微型电化学工作站将化学信号转化为电信号,智能电子设备接收电信号并进行分析处理,得到爆炸物检测结果,并在智能电子设备上显示检测结果。本发明基于智能电子设备的便携式爆炸物检测装置对爆炸物分子具有良好的灵敏度,成本低廉,轻便小巧,有望用于火车站、机场、大型活动场馆等安检场所。

    聚三聚氰胺-甲醛聚合物微球三维模板材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105837772A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610202903.7

    申请日:2016-04-01

    CPC classification number: C08G12/32 C08J3/05 C08J3/12 C08J2361/28

    Abstract: 本发明公开了一种聚三聚氰胺?甲醛聚合物微球三维模板材料的制备方法,包括以下步骤:将三聚氰胺和甲醛按照1:10?50的摩尔比在100ml去离子水中混合均匀,随后缓慢升温至30?85℃进行预聚反应20?60min;接着滴加适量甲酸或乙酸进行沉淀反应40?80min,反应产物经离心水洗得聚三聚氰胺?甲醛微球;将微球分散于水中得固液比为0.5g?1g/100ml的乳液,乳液自然沉降5?10天后在35?45℃真空干燥即得。采用该方法制备的聚合物微球模板材料具有粒径尺寸极其均一、粒径小、比表面积大、结构规整有序、吸附性强、凝聚作用大及表面反应能力强等特性。

    一种低溶失率遇水膨胀橡胶的制备方法

    公开(公告)号:CN101974193A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010546218.9

    申请日:2010-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种低溶失率遇水膨胀橡胶的制备方法,包括有以下步骤:在密炼机或开炼机中,依次加入所得的改性橡胶100份、所得的高吸水树脂10~40重量份、植物纤维粉末5~30重量份、氧化锌2~8重量份、硬脂酸0.2~1重量份、硫磺1~5重量份、二硫化苯并噻唑0.5~4重量份、填充剂10~80重量份,软化剂5~50重量份,混炼5~60分钟,放置10~12小时,硫化压制成型,得到低溶失率遇水膨胀橡胶。本发明制得的遇水橡胶具有膨胀倍率高、溶失率低、保水性能好的特点,克服传统遇水膨胀橡胶中强极性的吸水树浸水后易从橡胶中脱析,溶失率高,反复使用膨胀率下降的缺点,制备方法简单,设备要求低。

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