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公开(公告)号:CN118851314B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411076758.3
申请日:2024-08-07
Applicant: 海南大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种具有两亲性微纳结构的界面蒸发器的制备方法,称量氧化石墨烯片分散于酸性水溶液中获得氧化石墨烯分散液,再将氧化石墨烯分散液加入淀粉样蛋白原纤维溶液搅拌,后加入水合肼溶液进行还原反应获得大豆分离蛋白淀粉样原纤维结合还原氧化石墨烯的SPI‑AFs@rGO预凝胶溶液;此后,再加入戊二醛进一步交联获得SPI‑AFs@rGO‑Gel水凝胶。本发明方法在酸性条件下,利用还原氧化石墨烯与淀粉样原纤维的静电吸附作用,构建具有多孔结构的大豆分离蛋白淀粉样原纤维基气凝胶,同时在微纳尺度调控淀粉样原纤维的亲疏水性,提升光热界面蒸发器的蒸发速率。
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公开(公告)号:CN117599435B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311487004.2
申请日:2023-11-09
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于淀粉样植物蛋白纤维气凝胶的太阳能界面蒸发器的制备方法,包括从豆粕中提取获得大豆分离蛋白粉末;对大豆分离蛋白粉末进行纤维化处理并通过定向冷冻和蒸汽交联策略获得SPI‑AF‑Gel气凝胶;随后利用原位聚合法在SPI‑AF‑Gel气凝胶表面原位生长聚吡咯光热涂层以获得SPI‑AF‑Gel@PPy太阳能界面蒸发器。利用本发明方法制备的太阳能界面蒸发器具有特殊均匀垂直孔道,不仅实现了高达3.33kg m‑2h‑1的蒸发速率和93.5%的太阳能蒸发效率;且具有高效的水传输性能,可抑制盐结晶的沉积,增强其抗生物富集能力,进而提高其实际使用寿命。
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公开(公告)号:CN116726952B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202310846681.2
申请日:2023-07-11
Applicant: 海南大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/33 , B01J35/39 , C02F1/14 , C02F1/30 , C02F103/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种铁电BaTiO3(BTO)半导体复合材料的制备方法,包括利用丁基二硫代氨基甲酸溶液法制备CuPbSbS3(CPSS)前驱体溶液;对CPSS前驱体溶液进行干燥研磨,高温退火后冷却至室温获得CPSS纳米薄片;量取氯化钡水溶液和四氯化钛水溶液混合获得Ba‑Ti水溶液,后依次加入NaOH水溶液、乙二醇和水获得BaTiO3前驱体溶液;称取CPSS纳米薄片加入BaTiO3前驱体溶液中搅拌均匀,再利用水热法加热,离心、洗涤及干燥获得铁电BaTiO3半导体复合材料。采用本方法制备的材料具有高光激发载流子浓度、载流子分离和转移速率,兼具优异的光热蒸发性能和光催化降解活性,在海水淡化协同光催化降解有机污
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公开(公告)号:CN116726952A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310846681.2
申请日:2023-07-11
Applicant: 海南大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/00 , C02F1/14 , C02F1/30 , C02F103/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种铁电BaTiO3(BTO)半导体复合材料的制备方法,包括利用丁基二硫代氨基甲酸溶液法制备CuPbSbS3(CPSS)前驱体溶液;对CPSS前驱体溶液进行干燥研磨,高温退火后冷却至室温获得CPSS纳米薄片;量取氯化钡水溶液和四氯化钛水溶液混合获得Ba‑Ti水溶液,后依次加入NaOH水溶液、乙二醇和水获得BaTiO3前驱体溶液;称取CPSS纳米薄片加入BaTiO3前驱体溶液中搅拌均匀,再利用水热法加热,离心、洗涤及干燥获得铁电BaTiO3半导体复合材料。采用本方法制备的材料具有高光激发载流子浓度、载流子分离和转移速率,兼具优异的光热蒸发性能和光催化降解活性,在海水淡化协同光催化降解有机污染物领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN118851314A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411076758.3
申请日:2024-08-07
Applicant: 海南大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种具有两亲性微纳结构的界面蒸发器的制备方法,称量氧化石墨烯片分散于酸性水溶液中获得氧化石墨烯分散液,再将氧化石墨烯分散液加入淀粉样蛋白原纤维溶液搅拌,后加入水合肼溶液进行还原反应获得大豆分离蛋白淀粉样原纤维结合还原氧化石墨烯的SPI‑AFs@rGO预凝胶溶液;此后,再加入戊二醛进一步交联获得SPI‑AFs@rGO‑Gel水凝胶。本发明方法在酸性条件下,利用还原氧化石墨烯与淀粉样原纤维的静电吸附作用,构建具有多孔结构的大豆分离蛋白淀粉样原纤维基气凝胶,同时在微纳尺度调控淀粉样原纤维的亲疏水性,提升光热界面蒸发器的蒸发速率。
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公开(公告)号:CN117599435A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311487004.2
申请日:2023-11-09
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于淀粉样植物蛋白纤维气凝胶的太阳能界面蒸发器的制备方法,包括从豆粕中提取获得大豆分离蛋白粉末;对大豆分离蛋白粉末进行纤维化处理并通过定向冷冻和蒸汽交联策略获得SPI‑AF‑Gel气凝胶;随后利用原位聚合法在SPI‑AF‑Gel气凝胶表面原位生长聚吡咯光热涂层以获得SPI‑AF‑Gel@PPy太阳能界面蒸发器。利用本发明方法制备的太阳能界面蒸发器具有特殊均匀垂直孔道,不仅实现了高达3.33kg m‑2h‑1的蒸发速率和93.5%的太阳能蒸发效率;且具有高效的水传输性能,可抑制盐结晶的沉积,增强其抗生物富集能力,进而提高其实际使用寿命。
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