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公开(公告)号:CN112569955B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011450640.4
申请日:2020-12-09
Applicant: 江南大学
IPC: B01J23/843 , B01J35/06 , B01J37/34 , C02F1/30 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种降解有机染料废水的CeO2/BiFeO3纳米纤维光催化剂及制备方法,属于光催化技术和环境污染治理技术领域。本发明方法为:称取一定量铋源和铁源溶解在DMF和乙酸的混合溶剂中,并向其中加入CeO2占BiFeO3理论质量1%~10%的Ce(NO3)3·6H2O,搅拌直至获得透明溶液,然后在透明溶液中加入PVP并搅拌均匀形成前驱体纺丝液;将前驱体纺丝液进行静电纺丝,收集的前驱体纳米纤维并干燥,之后在500~550℃空气中煅烧2~3h即可得到CeO2/BiFeO3纳米纤维光催化剂。本发明的光催化剂具有高效的可见光催化活性,可用于有机染料废水降解中,具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107828046B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201711095704.1
申请日:2017-11-09
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明首先采用改进Hummers法制备氧化石墨烯分散液,然后用多巴胺表面改性氧化石墨烯,并将其与水性聚氨酯复合制备水性聚氨酯/多巴胺改性石墨烯纳米复合乳液,属于有机‑无机纳米复合材料领域。本发明以低聚物多元醇为软段,异氰酸酯化合物为硬段,在水性聚氨酯制备过程中原位引入多巴胺改性氧化石墨烯分散液,制得水性聚氨酯/多巴胺改性石墨烯纳米复合乳液。多巴胺改性石墨烯的引入有效提高了水性聚氨酯膜及涂层的力学性能、抗静电、导电性能、电磁屏蔽、导热性、耐化学性、耐腐蚀性等。该水性聚氨酯/多巴胺改性石墨烯纳米复合乳液和胶粉在涂料、胶粘剂、油墨、表面处理剂、弹性体、发泡材料、功能薄膜等领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109021250A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810602026.1
申请日:2018-06-12
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种水性聚氨酯改性蒙脱土纳米复合乳液的制备,属于有机‑无机纳米复合乳液领域。本发明首先采用盐酸对蒙脱土进行酸解改性,盐酸的加入使有机胺磺酸盐改性剂更容易进入片层之间,接着加入阴离子改性剂有机胺磺酸盐,进一步有效打开蒙脱土层间距;阴离子改性剂中存在可反应的氨基,利用氨基与异氰酸酯反应,可进一步增强与水性聚氨酯基质的相互作用,制备水性聚氨酯/有机胺磺酸盐改性蒙脱土纳米复合乳液。本发明方法制备的纳米复合乳液具有较好的分散稳定性,同时无机纳米颗粒的引入使水性聚氨酯涂层的热、力学性能明显提高,蒙脱土片层结构又使得阻隔性能增强。该分散体可广泛应用于阻隔性能优异、耐高温的食品、医药包装等领域。
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公开(公告)号:CN112569955A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011450640.4
申请日:2020-12-09
Applicant: 江南大学
IPC: B01J23/843 , B01J35/06 , B01J37/34 , C02F1/30 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种降解有机染料废水的CeO2/BiFeO3纳米纤维光催化剂及制备方法,属于光催化技术和环境污染治理技术领域。本发明方法为:称取一定量铋源和铁源溶解在DMF和乙酸的混合溶剂中,并向其中加入CeO2占BiFeO3理论质量1%~10%的Ce(NO3)3·6H2O,搅拌直至获得透明溶液,然后在透明溶液中加入PVP并搅拌均匀形成前驱体纺丝液;将前驱体纺丝液进行静电纺丝,收集的前驱体纳米纤维并干燥,之后在500~550℃空气中煅烧2~3h即可得到CeO2/BiFeO3纳米纤维光催化剂。本发明的光催化剂具有高效的可见光催化活性,可用于有机染料废水降解中,具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107828046A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711095704.1
申请日:2017-11-09
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明首先采用改进Hummers法制备氧化石墨烯分散液,然后用多巴胺表面改性氧化石墨烯,并将其与水性聚氨酯复合制备水性聚氨酯/多巴胺改性石墨烯纳米复合乳液,属于有机-无机纳米复合材料领域。本发明以低聚物多元醇为软段,异氰酸酯化合物为硬段,在水性聚氨酯制备过程中原位引入多巴胺改性氧化石墨烯分散液,制得水性聚氨酯/多巴胺改性石墨烯纳米复合乳液。多巴胺改性石墨烯的引入有效提高了水性聚氨酯膜及涂层的力学性能、抗静电、导电性能、电磁屏蔽、导热性、耐化学性、耐腐蚀性等。该水性聚氨酯/多巴胺改性石墨烯纳米复合乳液和胶粉在涂料、胶粘剂、油墨、表面处理剂、弹性体、发泡材料、功能薄膜等领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108727554A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810601965.4
申请日:2018-06-12
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种高耐水性水性聚氨酯改性蒙脱土纳米复合乳液,属于有机-无机纳米复合乳液领域。本发明采用酸离解的聚醚胺,对蒙脱土进行插层改性。通过铵离子替换蒙脱土层间钠离子,使蒙脱土层间距增加,同时引入与异氰酸酯基有反应活性的基团。然后将形成的插层改性的有机蒙脱土溶液与聚氨酯反应,制备水性聚氨酯蒙脱土纳米复合乳液。采用以上方法制备的纳米复合乳液具有较好的分散稳定性,同时无机纳米颗粒的引入使水性聚氨酯涂层的热、力学性能明显提高,蒙脱土片层结构又使得阻隔性能增强。该分散体可广泛应用于阻隔性能优异、耐高温的食品、医药包装等领域。
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公开(公告)号:CN107383848A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710678978.7
申请日:2017-08-10
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明采用改进Hummers法制备氧化石墨烯分散液,并将其与水性聚氨酯复合制备水性聚氨酯/石墨烯纳米复合乳液,属于有机-无机纳米复合材料领域。本发明以低聚物多元醇为软段,异氰酸酯化合物为硬段,在水性聚氨酯制备过程中原位引入氧化石墨烯分散液,制得水性聚氨酯/石墨烯纳米复合乳液。石墨烯的引入有效提高了水性聚氨酯膜及涂层的力学性能、抗静电、导电性能、电磁屏蔽、导热性、耐化学性、耐腐蚀性等。该水性聚氨酯/石墨烯纳米复合乳液在涂料、胶粘剂、油墨、表面处理剂、弹性体、发泡材料、功能薄膜等领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109021250B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810602026.1
申请日:2018-06-12
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种水性聚氨酯改性蒙脱土纳米复合乳液的制备,属于有机‑无机纳米复合乳液领域。本发明首先采用盐酸对蒙脱土进行酸解改性,盐酸的加入使有机胺磺酸盐改性剂更容易进入片层之间,接着加入阴离子改性剂有机胺磺酸盐,进一步有效打开蒙脱土层间距;阴离子改性剂中存在可反应的氨基,利用氨基与异氰酸酯反应,可进一步增强与水性聚氨酯基质的相互作用,制备水性聚氨酯/有机胺磺酸盐改性蒙脱土纳米复合乳液。本发明方法制备的纳米复合乳液具有较好的分散稳定性,同时无机纳米颗粒的引入使水性聚氨酯涂层的热、力学性能明显提高,蒙脱土片层结构又使得阻隔性能增强。该分散体可广泛应用于阻隔性能优异、耐高温的食品、医药包装等领域。
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公开(公告)号:CN107383848B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710678978.7
申请日:2017-08-10
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明采用改进Hummers法制备氧化石墨烯分散液,并将其与水性聚氨酯复合制备水性聚氨酯/石墨烯纳米复合乳液,属于有机‑无机纳米复合材料领域。本发明以低聚物多元醇为软段,异氰酸酯化合物为硬段,在水性聚氨酯制备过程中原位引入氧化石墨烯分散液,制得水性聚氨酯/石墨烯纳米复合乳液。石墨烯的引入有效提高了水性聚氨酯膜及涂层的力学性能、抗静电、导电性能、电磁屏蔽、导热性、耐化学性、耐腐蚀性等。该水性聚氨酯/石墨烯纳米复合乳液在涂料、胶粘剂、油墨、表面处理剂、弹性体、发泡材料、功能薄膜等领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108727554B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201810601965.4
申请日:2018-06-12
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种高耐水性水性聚氨酯改性蒙脱土纳米复合乳液,属于有机‑无机纳米复合乳液领域。本发明采用酸离解的聚醚胺,对蒙脱土进行插层改性。通过铵离子替换蒙脱土层间钠离子,使蒙脱土层间距增加,同时引入与异氰酸酯基有反应活性的基团。然后将形成的插层改性的有机蒙脱土溶液与聚氨酯反应,制备水性聚氨酯蒙脱土纳米复合乳液。采用以上方法制备的纳米复合乳液具有较好的分散稳定性,同时无机纳米颗粒的引入使水性聚氨酯涂层的热、力学性能明显提高,蒙脱土片层结构又使得阻隔性能增强。该分散体可广泛应用于阻隔性能优异、耐高温的食品、医药包装等领域。
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