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公开(公告)号:CN115722268A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211449482.X
申请日:2022-11-18
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01J31/28 , B01J35/04 , C02F1/70 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于工业废水中酚类有机污染物的催化还原技术领域,具体涉及一种海绵负载纳米铜银合金复合材料及其制备方法与应用。该方法包括以下步骤:1)获取海绵基体;2)制备海绵负载纳米铜复合材料;3)制备海绵负载纳米铜银合金复合材料。本发明所提供的海绵负载纳米铜银合金复合材料相对于海绵负载单金属材料,具有更高效的催化性能,为降解酚类有机污染物提供了一种更有效的策略,在废水处理中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113461020A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110869777.1
申请日:2021-07-30
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01B33/158 , C01B33/152
Abstract: 本发明属于二氧化硅气凝胶制备技术领域,具体涉及一种柔性疏水的块体二氧化硅气凝胶及其制备方法。该方法包括以下步骤:S100、将甲基三甲氧基硅烷、表面活性剂、乙醇和去离子水混合;S200、将前驱体溶液在搅拌条件下加入酸催化剂;S300、将水解后的前驱体溶液加入微晶纤维素并超声分散均匀;S400、将步骤S300所得溶液在搅拌条件下加入碱催化剂;S500、将所得凝胶置于水浴中老化、置换,然后经干燥,得到柔性疏水的块体二氧化硅气凝胶。该方法无表面改性过程;采用常压干燥,大大降低了成本和操作危险;得到的二氧化硅气凝胶为柔性疏水的块体状材料,具有很强的憎水性,密度更小,柔韧性更好。
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公开(公告)号:CN108659422B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810388079.8
申请日:2018-04-26
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺/石墨烯/聚乙烯醇复合凝胶,首先将氧化石墨烯和对苯二胺分散反应得含有苯氨基的石墨烯;将苯胺与含有苯氨基的石墨烯进行水热反应,得聚苯胺/石墨烯复合凝胶,再浸渍于聚乙烯醇溶液中进行循环冷冻解冻处理而成。本发明采用苯胺同时作为还原剂和聚合单体,利用苯胺在水热反应中还原氧化石墨烯,并通过石墨烯上接枝的苯胺基引发苯胺的聚合,实现聚苯胺与石墨烯在分子水平的复合,并进一步利用聚乙烯醇与聚苯胺的氢键相互作用增强所得凝胶的力学性能,使复合凝胶具有良好的压缩回复性能,可用于制备可压缩超级电容器等;且涉及的制备方法简单,反应条件温和,复合凝胶组分可调,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN110105592A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910385109.4
申请日:2019-05-09
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度聚乙烯醇-氧化石墨烯-聚吡咯复合水凝胶的制备方法。所述制备方法的具体步骤为:先将聚乙烯醇加入到去离子水中,90-100℃加热并搅拌溶解,得到聚乙烯醇水溶液,自然降温至室温,然后保持搅拌,在0-5℃加入氧化石墨烯水溶液,再缓慢加入吡咯单体,随后逐滴加入过硫酸铵溶液,继续搅拌,将混合物浇注于模具中,冷冻后,取出在室温下放置解冻,冷冻解冻循环次数为4-7次,最终得到高强度聚乙烯醇-氧化石墨烯-聚吡咯复合水凝胶。本发明公开的聚乙烯醇-氧化石墨烯-聚吡咯复合水凝胶具有优良的力学强度,而且聚乙烯醇-氧化石墨烯-聚吡咯复合水凝胶的制备方法简单,无需复杂设备,不需要有机溶剂,对环境无污染。
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公开(公告)号:CN106674546B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201710040821.1
申请日:2017-01-20
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08J3/075 , C08F292/00 , C08F212/14 , C08G73/02 , C08L51/10 , C08L79/02
Abstract: 本发明涉及一种聚苯乙烯磺酸接枝石墨烯/聚苯胺导电复合水凝胶的制备方法及应用,该方法首先在氧化石墨烯表面接枝聚苯乙烯磺酸后将氧化石墨烯还原,然后将苯胺单体的静态合成与聚苯乙烯磺酸接枝石墨烯的复合相结合,得到目标产物聚苯乙烯磺酸接枝石墨烯/聚苯胺导电复合水凝胶。本发明将带有负电荷的聚苯乙烯磺酸接枝到石墨烯表面,既改善了石墨烯的溶解性能以及复合凝胶基体中石墨烯与聚苯胺的分布均匀性,又通过聚苯乙烯磺酸接枝石墨烯与聚苯胺之间的多种相互作用促进了石墨烯与聚苯胺的有效复合,使得该导电复合水凝胶具有良好的力学强度以及电刺激响应性,具有在电刺激下控制分子释放的能力。
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公开(公告)号:CN109755042A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910199861.X
申请日:2019-03-15
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于导电高分子与有机水凝胶的柔性集成超级电容器及其制备方法。所述柔性集成超级电容器是由导电高分子与有机水凝胶构成。其制备方法为:先将聚乙烯醇、3-氨基苯硼酸、氯化钾、防冻剂配制成聚乙烯醇电解质有机水凝胶,再利用3-氨基苯硼酸的羟基与聚乙烯醇的羟基间氢键的相互作用,将导电高分子、3-氨基苯硼酸与聚乙烯醇能有效复合在一起,在分子水平上得到基于导电高分子与有机水凝胶的柔性集成凝胶态超级电容器。所述柔性集成超级电容器在弯曲条件下或-15℃-0℃的低温下仍然能保持较好的柔性与电容性能。所述制备方法简单易行,对环境无污染,适合于工业生产。
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公开(公告)号:CN109395762A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811444835.0
申请日:2018-11-29
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/10 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种具有核壳结构的二氧化锡/氮掺杂石墨/硫化锌复合材料,利用多巴胺在弱碱性条件在二氧化锡表面聚合形成聚多巴胺纳米薄膜,并通过聚多巴胺的氨基与羟基有效配位吸附锌离子,实现核壳结构的构建,再进行高温焙烧得到。本发明将硫化锌与二氧化锡配合使用将光响应范围拓宽到可见光范围,并结合形成的核壳结构,在太阳光激发下促进产生光生电子与空穴,且氮掺杂石墨的二氧化锡具有良好的电催化性能,可有效传递从硫化锌注入的光生电子,进一步提升对可见光的利用率;本发明所得复合材料具有优异的光催化性能,适用于可见光催化等领域,且涉及的制备方法简单、产物结构易控,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN109273282A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811126183.6
申请日:2018-09-26
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种苯胺基石墨烯/乙烯-醋酸乙烯共聚物/聚苯胺柔性复合导电膜及其制备方法和在超级电容器方面的应用。首先将苯胺基石墨烯和乙烯-醋酸乙烯共聚物分散在甲苯类溶剂中浇筑成膜,然后依次将薄膜浸泡在含苯胺和植酸、含过硫酸盐的混合溶液中进行交联,最终得到了力学性能、电学性能均十分优异的柔性复合导电膜。利用该膜组装而成的超级电容器可弯曲成不同的角度,且弯曲对其电化学性能几乎没有影响。
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公开(公告)号:CN108711522A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810387251.8
申请日:2018-04-26
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开一种硼掺杂石墨烯/聚苯胺复合气凝胶及其制备方法。该硼掺杂石墨烯/聚苯胺复合气凝胶由以下步骤制备而得:1)将苯胺、四硼酸钠溶液分别加入氧化石墨烯溶液中;2)将上述混合液进行水热反应,得复合水凝胶;3)将所得复合水凝胶在透析液中浸泡后冷冻;4)将冻干后的复合凝胶自然风干,得硼掺杂石墨烯/聚苯胺复合气凝胶。本发明利用苯胺与氧化石墨烯之间的相互作用,结合硼对石墨烯的掺杂,在水热条件下一步法制得硼掺杂石墨烯/聚苯胺复合气凝胶;涉及的制备方法简单,反应条件温和,适合大规模生产;所得复合气凝胶具有良好的压缩回复性能,有望用于构造可压缩超级电容器等领域。
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公开(公告)号:CN108610591A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810386133.5
申请日:2018-04-26
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/聚乙烯醇复合弹性薄膜,它以氧化石墨烯、聚乙烯醇、单宁酸为原料,在加热条件下利用单宁酸还原氧化石墨烯,并作为交联剂连接聚乙烯醇和石墨烯形成网络结构,再经过成型、自然风干而成。本发明利用石墨烯增强了聚乙烯醇的力学性能,并通过单宁酸连接聚乙烯醇和石墨烯,得到具有回弹性能的网络结构,且涉及的反应条件温和,合成步骤简单,适合大规模生产;所得复合弹性薄膜具有良好的拉伸回复性能,可应用于传感器、人工肌肉、药物控制释放等领域。
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