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公开(公告)号:CN106893052A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710145082.2
申请日:2017-03-13
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F2/46
CPC classification number: C08F292/00 , C08F2/46 , C08F220/56
Abstract: 本发明属于生物医药领域,具体公开一种氧化石墨烯/聚丙烯酰胺复合水凝胶的制备方法。首先将氧化石墨烯超声分散在水中,然后加入丙烯酰胺和过硫酸铵水溶液,置于微波反应仪中,控制微波功率在800~1200瓦、温度在60~80℃,微波反应10~15min,获得凝胶状半成品;其中,按质量体积比计,氧化石墨烯∶水∶丙烯酰胺∶过硫酸铵水溶液=0.1~0.3g∶20~40mL∶10~15g∶2~4 mL,所述过硫酸铵水溶液的质量百分比浓度为2~4%;将凝胶状半成品放入模具中,在与微波反应同样的温度下,水浴反应2~6h,即得氧化石墨烯/聚丙烯酰胺复合水凝胶。本发明氧化石墨烯/聚丙烯酰胺复合水凝胶的拉伸断裂强度是传统方法制备的水凝胶的2~5倍;制备方法易操作。
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公开(公告)号:CN106824293A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710127324.5
申请日:2017-03-06
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
CPC classification number: B01J31/38 , B01J35/004 , B01J35/023 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体公开一种纳米二氧化钛光催化降解剂及其制备方法。其结构为:纳米二氧化钛颗粒均匀分布在酚醛树脂中空微球的表面。制备方法,包括以下步骤:S1、在碱性条件下,用纳米二氧化硅、苯酚、甲醛经过缩合聚合制备纳米二氧化硅改性酚醛树脂;S2、将S1制备的纳米二氧化硅改性酚醛树脂与纳米二氧化钛复合;复合结束后,加入氢氧化钠溶液,直至完全溶解掉二氧化硅,分离、干燥,最后在氮气气氛下,450~550℃烧结12~48h,得到纳米二氧化钛光催化降解剂。所得纳米二氧化钛光催化降解剂具有良好的光降解效率;制备方法易操作。
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公开(公告)号:CN106475083A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610810336.3
申请日:2016-09-08
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
CPC classification number: B01J21/18 , B01J21/063 , B01J35/004 , B01J35/06
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯/二氧化钛光催化复合材料前驱体的制备方法,包括以下步骤:S1、氧化石墨烯/钛酸四丁酯复合材料的制备;S2、氧化石墨烯/二氧化钛复合材料的制备。本发明提供的氧化石墨烯/二氧化钛光催化复合材料前驱体的制备方法,能够制备得到均匀负载二氧化钛的光催化复合材料前驱体。前驱体中TiO2和氧化石墨烯实现了有机复合,二氧化钛粒子均匀地负载在氧化石墨烯片层中,氧化石墨烯的引入起到了负载TiO2粒子和提高二氧化钛光催化活性的双重作用,有效提升光降解效率。本发明的前驱体材料还具有优异的涂覆功能。本发明方法具有步骤简单,易操作,制备条件温和易控制,效率高等特点。
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公开(公告)号:CN105949363A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610450411.X
申请日:2016-06-21
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08F120/28 , C08F2/44 , C08K9/12 , C08K3/08
Abstract: 本发明公开了一种制备聚甲基丙烯酸羟乙酯‑二氧化钛纳米杂化材料的方法,包括以下步骤:S1、表面负载银的纳米二氧化钛的制备;S2、聚甲基丙烯酸羟乙酯‑二氧化钛纳米杂化材料的制备。本发明提供的一种制备聚甲基丙烯酸羟乙酯‑二氧化钛纳米杂化材料的方法,是一种最大限度的减少铜离子残留的制备方法,体系无须任何添加剂,所得的纳米杂化材料具有较好的密度链,提高了聚合物使用安全性以及节约了制备成本。本发明的制备方法,步骤简单,易操作,制备条件温和易控制,效率高。
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公开(公告)号:CN104086138B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410335429.6
申请日:2014-07-15
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了属于建筑材料制备技术领域的一种有机-无机材料复合改性水泥的制备方法,该水泥是采用有机-无机复合技术,采用常用材料,精心配制,搅拌均匀,混合制备得到;使之具有独特的结构及性质特点,制备出一种凝结时间短并且强度较高的有机-无机材料复合改性水泥。采用该技术制备出来的水泥具有较短的絮凝时间,较好的强度,可以实现快速水泥凝结,并且达到较好的强度要求,可广泛应用隧道建设、水底施工等建筑领域。
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公开(公告)号:CN104445152B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410736110.4
申请日:2014-12-05
Applicant: 东北大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明公开了一种大孔炭材料的制备方法及其产品,所述的制备方法包括:以大孔酚醛树脂为炭源,FeCl3为催化剂;通过对酚醛树脂、FeCl3进行炭化、加热处理后,即得大孔炭材料。本发明通过以大孔酚醛树脂为炭源,以FeCl3为催化剂,缓慢氧化及催化、炭化同时进行,利用大孔酚醛树脂的结构导向作用并利用FeCl3中Fe元素的kirkendall扩散效应,使得Fe元素进入酚醛树脂板对炭孔进行修饰,并最终制得孔壁更加光滑、规则且坚固的大孔炭材料;同时制备得到的大孔炭材料的孔洞分布更加均匀。
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公开(公告)号:CN105061985A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510502218.1
申请日:2015-08-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种改性酚醛泡沫保温板的制备方法,包括以下步骤:S1可发性酚醛树脂的制备;S2线型酚醛树脂的制备;S3改性剂的制备:S4发泡。本发明的改性酚醛泡沫保温板的制备方法,操作简单,易进行,制备过程可控性强。原料易得且用量少,成本低,制备条件温和,得率高。易于实现工业化生产。所制备的改性酚醛泡沫保温板具有轻质,防火,遇明火不燃烧,无烟、无毒、无滴落,使用温度范围广,低温环境下不收缩、不脆化,尺寸稳定,化学成分稳定,防腐抗老化,使用寿命较长等特性。对人体、环境均无害,安全,环保。
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公开(公告)号:CN103102641B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310048591.5
申请日:2013-02-07
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了属于泡沫材料领域的一种改性酚醛保温泡沫材料的制备方法。本发明采用有机-无机纳米复合材料为改性剂,在酚醛树脂中加入改性剂、表面活性剂、发泡剂和酸性固化剂,倒入模具中,机械搅拌,在一定温度下进行发泡,得到改性的酚醛保温泡沫材料。本发明有效的克服了无机纳米改性剂团聚的问题,增加了无机纳米颗粒与有机树脂的相容性,可以有效的增强酚醛泡沫板的机械强度;主要解决传统酚醛泡沫板韧性、粉化程度高的技术问题,制备的酚醛泡沫密度适中,具有良好的阻燃性、韧性、粉化程度低的特征。
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公开(公告)号:CN104445339A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410595208.2
申请日:2014-10-30
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P20/149 , C01F17/0043 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了属于纳米级二氧化铈制备技术领域的一种高催化型纳米二氧化铈制备方法。取一定量的乙酸铈溶液与氨水置于同一密闭环境下,低功率微波加热30-40分钟,氨气挥发并充满整个密闭容器,同时部分氨气通过液气界面扩散至铈溶液中,缓慢反应即得到沉淀。经洗涤、离心干燥、500摄氏度灼烧5h即得到产品。本发明采用氨水等常见化学试剂,可以有效的降低成本,制得的纳米氧化铈颗粒的粒径在5-10nm。采用了微波界面新技术,避免了常规方法对温度、环境要求过高的限制。同时,本产品还具有优良的光催化效果。可应用于室内甲醛降解,汽车空气净化等领域。
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公开(公告)号:CN104356310A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410595341.8
申请日:2014-10-30
Applicant: 东北大学
IPC: C08F283/00 , C08F220/06 , C08F220/56
CPC classification number: Y02P20/124
Abstract: 本发明公开了属于环保型树脂准备技术领域的一种环保节能型高吸水树脂的制备方法。将一定量的酚醛保温报废料加入氢氧化钠溶液中然后倒入半密封反应器中,进而使混合好的溶液在真空干燥箱中低压加热反应0.5h。反应好后再将一定量用丙烯酰胺和丙烯酸、N.N,溶液和过硫酸铵溶液加入半密封反应器中接着在真空干燥箱中低压加热反应4h,反应完后将样品粉碎干燥即得保水剂。本发明的有益效果是解决了废料对环境的污染问题,节约了能源,并且了采用低压纳米引发新技术,避免了常规方法中通入氮气的工艺环节,有效的降低了成本,除此之外,具有适当的吸水、保水能力,吸水后形成的水凝胶具有较高的强度。
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