一种具有纳米结构的聚吡咯的制备方法

    公开(公告)号:CN102924718A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210463063.1

    申请日:2012-11-16

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种具有纳米结构的聚吡咯的制备方法,包括步骤:将具有一定纳米结构形貌的二氧化锰作为反应模板,在酸性溶液中与吡咯单体进行反应,所述酸性溶液的pH为0~6,反应温度为-10~50℃,吡咯单体与二氧化锰的摩尔量比≥1:2,制备得到聚吡咯,所述聚吡咯的纳米结构形貌与所述二氧化锰的纳米结构形貌相同。本发明的方法简单快捷、绿色环保、重复性高,反应过程可控,无需添加有污染性的表面活性剂,也不需要后续去除模板的工艺,所制备的聚吡咯聚合物具有很高的纯度、较高的导电性能和很好的环境稳定性,可通过改变二氧化锰的微观形貌可调控获得多种维度或多级结构的聚吡咯,可用于超级电容器、锂离子电池、传感器、场效应管和电致变色显示等领域。

    高效多针静电纺丝喷丝装置及使用的喷丝头

    公开(公告)号:CN100455705C

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200610157106.8

    申请日:2006-11-24

    Abstract: 一种高效多针静电纺丝喷丝装置,包括定压供液系统、与定压供液系统相连的喷丝头、接收电极板及静电发生器;所述喷丝头为多针组合喷丝头,包括喷头主体、盖及两者之间的密封圈,主体内有液腔,主体底面设置若干金属喷管,相邻三个金属喷管均呈正三角形分布,每圈金属喷管呈正六边形外展;在主体的底面安装绝缘支承件,该支承件下端装包围所有金属喷管的金属圆环,所述金属喷管和金属圆环直接与静电发生器相连。本发明通过改善喷丝口处的场强实现多针同时喷射,大大减小了多针喷射系统中由于针与针之间距离过近而引起的射流静电排斥力,使得接收极可以在较小的范围内接收到纤毡,从而提高了单位面积上的效率,获得厚度较为均匀的纤毡。

    高效多针静电纺丝喷丝装置

    公开(公告)号:CN1962966A

    公开(公告)日:2007-05-16

    申请号:CN200610157106.8

    申请日:2006-11-24

    Abstract: 一种高效多针静电纺丝喷丝装置,包括定压供液系统、与定压供液系统相连的喷丝头、接收电极板及静电发生器;所述喷丝头为多针组合喷丝头,包括喷头主体、盖及两者之间的密封圈,主体内有液腔,主体底面设置若干金属喷管,相邻三个金属喷管均呈正三角形分布,每圈金属喷管呈正六边形外展;在主体的底面安装绝缘支承件,该支承件下端装包围所有金属喷管的金属圆环,所述金属喷管和金属圆环直接与静电发生器相连。本发明通过改善喷丝口处的场强实现多针同时喷射,大大减小了多针喷射系统中由于针与针之间距离过近而引起的射流静电排斥力,使得接收极可以在较小的范围内接收到纤毡,从而提高了单位面积上的效率,获得厚度较为均匀的纤毡。

    一种具有纳米结构的聚吡咯的制备方法

    公开(公告)号:CN102924718B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201210463063.1

    申请日:2012-11-16

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种具有纳米结构的聚吡咯的制备方法,包括步骤:将具有一定纳米结构形貌的二氧化锰作为反应模板,在酸性溶液中与吡咯单体进行反应,所述酸性溶液的pH为0~6,反应温度为-10~50℃,吡咯单体与二氧化锰的摩尔量比≥1:2,制备得到聚吡咯,所述聚吡咯的纳米结构形貌与所述二氧化锰的纳米结构形貌相同。本发明的方法简单快捷、绿色环保、重复性高,反应过程可控,无需添加有污染性的表面活性剂,也不需要后续去除模板的工艺,所制备的聚吡咯聚合物具有很高的纯度、较高的导电性能和很好的环境稳定性,可通过改变二氧化锰的微观形貌可调控获得多种维度或多级结构的聚吡咯,可用于超级电容器、锂离子电池、传感器、场效应管和电致变色显示等领域。

    一种臭氧陶瓷膜活性炭组合净化饮用水的方法

    公开(公告)号:CN107673504A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710874433.3

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种臭氧陶瓷膜活性炭组合净化饮用水的方法,包括以下步骤:S1.将待处理的原水提升至管式静态混合器,并在管式静态混合器处与絮凝剂混合,得到混合液;S2.之后将混合液输送至陶瓷膜池,通过臭氧发生器不断向陶瓷膜池内的陶瓷膜底部通入臭氧,使臭氧与混合液充分混合,得到絮体浊液;S3.利用陶瓷膜将对絮体浊液进行过滤,以将絮体浊液中的颗粒性污染物被截留在陶瓷膜外并沉降进入陶瓷膜池的污泥斗;S4.将陶瓷膜过滤后的出水输送至活性炭池。本发明所述方法通过絮凝和陶瓷膜过滤方式以高效去除水中的浊度,并通过臭氧加陶瓷膜和活性炭的联用有效地去除水中常规有机污染物、新型污染物、细菌等微生物,且通过通入臭氧有效缓解膜污染现象。

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