一种阴离子型共价有机框架材料的制备方法及其在染料吸附中的应用

    公开(公告)号:CN116284803A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310189619.0

    申请日:2023-03-02

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种阴离子型共价有机框架材料及其在染料吸附中的应用,该共价有机框架材料是通过溶剂热法一锅制备,以六氯环三膦腈和4,4'‑二氨基二苯乙烯‑2,2'‑二磺酸为共聚单体,二甲基亚砜和吡啶混合溶剂为反应介质进行聚合反应而得。本发明所得阴离子型共价有机框架材料可以对宽pH范围废水中阳离子染料发挥良好吸附作用,表现出吸附容量高、吸附速率快、吸附选择性好、易循环使用等优点。本发明方法制备了一种动态共价键氮‑磷键连接的新型阴离子型共价有机框架材料;制备过程简单易行,操作方便,利于工业化生产;对废水中染料的综合吸附性能优异,具有良好的应用前景。

    一种壳层间距及壳厚可调节的中空碳碗及其制备方法

    公开(公告)号:CN113845108A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111272450.2

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明属于新材料领域,特别涉及一种壳间距及壳厚可调节的中空碳碗及其制备方法。将软核/硬壳聚苯乙烯微球进行超交联反应,得到聚苯乙烯碗,以其为模板,先后通过钛酸四丁酯在聚苯乙烯碗表面的水解、多巴胺在聚苯乙烯/二氧化钛复合碗表面的聚合,氮气气氛下的碳化处理以及氢氟酸刻蚀,制备了中空碳碗。本方法制备的中空碳碗具有独特的双壳层异组分结构,同时兼具比表面积大、尺寸均匀、分散性好、壳间距及壳厚可调节等优点,是在碳碗制备方面的创新。

    一种非球形聚苯乙烯粒子自组装形成多孔有序结构的方法

    公开(公告)号:CN101857700A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010204409.7

    申请日:2010-06-21

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种非球形聚苯乙烯粒子自组装形成多孔有序结构的方法。首先制备单分散交联度在10%以上的核壳型实心交联聚苯乙烯微球,然后置于溶解度参数在8.0~9.5之间的有机溶剂一中溶解除掉未交联的核,经固液分离获得空心交联聚苯乙烯微球,最后将空心交联聚苯乙烯微球在密度比有机溶剂一低、沸点低于80℃、对聚苯乙烯具有塑化作用的有机溶剂二中分散形成悬浮液,滴在基片上于24~50℃恒温干燥5~10h。本发明解决了目前产物中非球形粒子的定向取向问题,同时空心交联聚苯乙烯微球向非球形粒子的转变、粒子的自组装和粒子的定向取向实现了一步完成,而且形貌受自组装温度控制,是一种制备多孔有序结构的简单、有效的方法。

    一种维持线性聚苯乙烯材料原始形貌的交联改性方法

    公开(公告)号:CN110835846A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911242301.4

    申请日:2019-12-06

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明属于线性聚苯乙烯改性技术领域,具体公开一种维持线性聚苯乙烯材料原始形貌的交联改性方法。步骤如下:(1)、混合溶液的配制:在室温下,将正己烷、二乙氧基甲烷、三氯化铁混合,搅拌均匀,取上清液,得到混合溶液;(2)、线性聚苯乙烯材料的交联改性:在不停地搅拌下,将线性聚苯乙烯材料加入步骤(1)所得的混合溶液中,0~60 ℃反应10 min~48 h;反应结束后,将产物分别用水和乙醇冲洗,干燥,得到交联聚苯乙烯材料。本发明方法步骤简单、条件温和、反应快、安全可控;得到的高度交联聚苯乙烯材料保持了线性聚苯乙烯材料的原始形貌,是理想的碳材料前驱体。

    一种结构可调控的双壳层异组分中空笼状碳微球

    公开(公告)号:CN109354007A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811326041.4

    申请日:2018-11-08

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明属于新材料领域,特别涉及一种结构可调控的双壳层异组分中空笼状碳微球。以交联的软核/硬壳聚苯乙烯微球为模板,先后通过正硅酸乙酯在微球表面的水解、多巴胺在微球表面的聚合、碳化处理以及氢氟酸刻蚀等过程,制备了双壳层异组分中空笼状碳微球。本方法制备的中空笼状碳微球具有尺寸均匀、分散性好、内外碳壳层组分不同、内外碳壳层表面具有直通的大尺寸介孔或大孔等优点,同时,中空笼状碳微球的空腔大小、各碳壳层的厚度以及直通的大尺寸介孔或大孔的直径均可实现调节,是中空碳微球制备方法的创新。

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