一种聚苯乙烯微纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN107286282B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610200335.7

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明属于合成纤维制造领域,具体涉及一种聚苯乙烯微纳米纤维的制备方法。本发明所述制备方法是在苯乙烯的无皂乳液聚合过程中引入另一种聚合单体DMC,并通过控制各反应单体的用量及配比,即在水相条件下合成聚苯乙烯微纳米纤维。采用本发明所述制备方法制备的聚苯乙烯微纳米纤维是苯乙烯在聚合过程中逐渐生长形成的纤维状结构,且在烘干水分后,可以得到弯曲结构和笔直结构的两种微纳米纤维,微纳米纤维的整体排列呈现一定取向,包括平行和辐射两种排列取向;微纳米纤维其直径从约50nm到1μm不等,纤维长度可达约20μm;所述聚苯乙烯微纳米纤维在纳米材料合成、超疏水表面制备等领域有着重要的应用。

    一种模板法制备TiO2@Au核壳结构的方法

    公开(公告)号:CN107597110A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710985663.7

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种模板法制备TiO2@Au核壳结构的方法,包括如下步骤:模板法制备PS@Au,在PS@Au外包覆一层无定形的二氧化钛得到TiO2@PS@Au,将TiO2@PS@Au煅烧得到TiO2@Au。使用PS为模板,将Au包覆在TiO2中,在煅烧后可以得到均匀稳定的TiO2@Au核壳结构,有良好的分散性。这种核壳结构为中空结构,质量轻,在同等质量下可以有较大的表面积。纳米金能与多种生物大分子结合,且不影响其生物活性,可用于生物催化、生物传感方面,本发明得到的TiO2@Au可以作为一种酶反应器,相比于单纯的以二氧化钛为载体,可以避免纳米金在后续反应中脱落,可以发挥二氧化钛半导体的优势,提高整体催化效率。

    一种高倍聚光太阳能光伏、光热复合联产联供组件

    公开(公告)号:CN110855233A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911280137.6

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种高倍聚光太阳能光伏、光热复合联产联供组件,菲涅尔聚光透镜的下方通过中部波状挡板支撑,四周边缘固定在框架上部,框架下部固定在换热底板正面的四周边缘处,换热底板正面中间的空白区域用于固定光伏-光电复合联产单元、导热载体、导热柱体及中部波状挡板,其中光伏-光电复合联产单元固定在导热载体正中位置,导热柱体穿插于两个光伏-光电复合联产单元之间,并穿透换热底板,使之直接与纳米复合相变蓄热保温层相接触,将纳米复合相变蓄热保温层与换热底板的背面吹涨板密封固定。本发明高倍聚光太阳能光伏、光热复合联产联供组件极大地提高了太阳能的产热效率和发电效率,降低了能源消耗、环境污染和生产成本。

    一种介孔微孔分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN107082436B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201710244037.2

    申请日:2017-04-14

    Abstract: 本发明涉及一种介孔微孔分子筛的制备方法。一种具有分级孔结构的介孔微孔分子筛,所述介孔微孔分子筛有双重介孔和微孔两种孔结构,双重介孔的尺寸分别为2‑3nm和40‑60nm,由介孔SiO2同时作为硅源和模板在结构导向剂TPAOH的作用下通过蒸汽辅助水热法进行晶化得到。与传统分子筛催化材料相比,本发明合成出了具有反蛋白石结构的介孔ZSM‑5分子筛单晶,其具有双重介孔和微孔的多级孔结构。相对传统合成介孔微孔分子筛方法,没有采用PS小球、炭模板等非反应物作为模板,方法简单,合成的分子筛孔径可调控。

    一种锐钛矿二氧化钛微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN108502922B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201810284799.X

    申请日:2018-04-02

    Abstract: 本发明涉及一种锐钛矿二氧化钛微球及其制备方法,所述锐钛矿二氧化钛微球粒径均匀,平均粒径1~2μm,微球由平均粒径10~25nm的纳米颗粒组装而成,并且纳米颗粒粒径可调。其制备方法如下:以钛酸异丙酯为硅源,乙醇为溶剂,二乙烯三胺为封端剂,含氟离子液体和乙醇共同作为形貌调控剂进行溶剂热反应制备得到TiO2微球,将TiO2微球干燥、研磨、煅烧得到锐钛矿二氧化钛微球。本发明以乙醇为溶剂,乙醇同时和含氟离子液体共同作为形貌调控剂,通过溶剂热反应制备得到具备高能面的锐钛矿二氧化钛纳米颗粒,并且可以通过调节乙醇的用量来控制形貌。

    一种SiO2整体块材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106006650B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201610331083.1

    申请日:2016-05-18

    Abstract: 本发明属于纳米多孔材料的制备及应用领域,具体涉及一种SiO2整体块材料及其制备方法和应用。本发明采用水热调节对SiO2凝胶整体块进行处理,在保持SiO2凝胶整体块中大孔结构不被破坏的基础上,SiO2凝胶整体的有序介孔孔道的孔径可以被有效的扩大了4nm左右。将本发明制备所得的SiO2整体块材料作为固定酶载体,具有结构稳定,实际操作方便简单,便于器件化,固定酶使用/收回/利用方便等优点,且由于SiO2整体块材料中分级孔结构的存在,大孔结构较完整,介孔孔径较大,有利于提高酶反应过程中反应物质的传输与扩散,提高酶促反应速率,实现快速检测。

    一种聚苯乙烯微纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN107286282A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201610200335.7

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明属于合成纤维制造领域,具体涉及一种聚苯乙烯微纳米纤维的制备方法。本发明所述制备方法是在苯乙烯的无皂乳液聚合过程中引入另一种聚合单体DMC,并通过控制各反应单体的用量及配比,即在水相条件下合成聚苯乙烯微纳米纤维。采用本发明所述制备方法制备的聚苯乙烯微纳米纤维是苯乙烯在聚合过程中逐渐生长形成的纤维状结构,且在烘干水分后,可以得到弯曲结构和笔直结构的两种微纳米纤维,微纳米纤维的整体排列呈现一定取向,包括平行和辐射两种排列取向;微纳米纤维其直径从约50nm到1μm不等,纤维长度可达约20μm;所述聚苯乙烯微纳米纤维在纳米材料合成、超疏水表面制备等领域有着重要的应用。

    一种模板法制备TiO2@Au核壳结构的方法

    公开(公告)号:CN107597110B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201710985663.7

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种模板法制备TiO2@Au核壳结构的方法,包括如下步骤:模板法制备PS@Au,在PS@Au外包覆一层无定形的二氧化钛得到TiO2@PS@Au,将TiO2@PS@Au煅烧得到TiO2@Au。使用PS为模板,将Au包覆在TiO2中,在煅烧后可以得到均匀稳定的TiO2@Au核壳结构,有良好的分散性。这种核壳结构为中空结构,质量轻,在同等质量下可以有较大的表面积。纳米金能与多种生物大分子结合,且不影响其生物活性,可用于生物催化、生物传感方面,本发明得到的TiO2@Au可以作为一种酶反应器,相比于单纯的以二氧化钛为载体,可以避免纳米金在后续反应中脱落,可以发挥二氧化钛半导体的优势,提高整体催化效率。

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