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公开(公告)号:CN110368917B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN201910639883.3
申请日:2019-07-16
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种以石蜡油脱色废土制备高效吸附材料的方法及其应用,属于吸附剂材领域。本发明将石蜡油脱色废土置于管式炉中,在氮气气氛下,以10℃/分钟~20℃/分钟的升温速率升温至450℃~650℃,保温1~4小时,即制得白土/碳复合材料;将得的白土/碳复合材料迅速加入到磷酸铵盐溶液中萃冷,浸渍后,过滤,将所得滤饼置于氮气气氛,400℃~500℃条件下保温1~2小时,即制得白土/碳多孔吸附材料。发明利用石蜡油脱色废白土中残留的焦质和沥青质杂质为碳源来制备白土/碳复合吸附材料,不仅解决了固体废弃物脱色废土污染问题,而且制备的吸附材料有利于废水中含氮磷化合物的物理和化学吸附。
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公开(公告)号:CN110606946B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201910947191.5
申请日:2019-09-30
Applicant: 常州大学盱眙凹土研发中心
IPC: C08G63/85 , C08G63/183
Abstract: 本发明涉及一种绿色钛系聚酯催化剂的制备方法及应用,其特征在于,包括如下步骤:将正硅酸乙酯溶于无水乙醇中,加入适量的酸化凹凸棒,搅拌均匀,继续滴加四异丙醇钛和无水乙醇的混合溶液,滴加去离子水和无水乙醇的混合溶液,水浴加热,水解若干小时,停止加热和搅拌,用无水乙醇洗涤,烘干研磨,得到的即为新型绿色钛系催化剂。本发明的优点在于:采用混合水解法制得氧化钛/氧化硅/凹凸棒石复合钛系催化剂,利用氧化硅来抑制氧化钛的结晶,同时以凹凸棒作为载体来提高氧化钛和氧化硅的分散性,使得催化剂活性更稳定,从而降低聚酯的副反应,改善所制聚酯的色相。
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公开(公告)号:CN110003482B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910336421.4
申请日:2019-04-24
Applicant: 常州大学
IPC: C08G81/02 , C08F283/12 , C08F220/14 , C08F220/24 , C08F220/18 , C08F2/26 , C08F2/30 , C09D187/00
Abstract: 本发明涉及一种面向塑料基材的聚丙烯酸酯乳液及其制备方法,属于涂层防护领域。本发明将水溶性高分子硅烷偶联剂、带双键氯硅烷和乳化剂依次加入到去离子水中,搅拌均匀,然后加入丙烯酸酯类单体混合物,滴加引发剂溶液进行引发聚合反应,反应后得到水性有机硅改性聚丙烯酸酯复合乳液,再向水性有机硅改性聚丙烯酸酯复合乳液中加入环氧树脂,加热反应后得有机硅/环氧树脂协同改性丙烯酸酯复合乳液。本发明通过共聚反应,使得聚丙烯酸酯、有机硅和环氧树脂三者之间以化学键的形式联结在一起,能有效改善聚丙烯酸酯涂层的耐水性、耐热性、耐有机溶剂性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN112657466A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011543692.6
申请日:2020-12-23
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种以石蜡油脱色废土为原料制备空心碳吸附剂的方法和应用,本发明以石蜡油脱色废土为原料,先采用两步升温法,通过对温度的控制以及对形态的控制,仅通过石蜡油脱色废土,构建出核‑壳结构的纳米级SiO2/碳复合物,将制备得核‑壳结构的纳米级SiO2/碳复合物先采用高氯酸进行表面活化和氧化处理,然后再使用氟化钾对二氧化硅核进行腐蚀去除,从而形成空心碳材料,不仅可以显著提高碳材料吸附能力,同时对碳材料进行氟掺杂,使最终制得的空心碳吸附剂具有双亲(亲水和亲油)性能,适用于多种废水(包括含油废水)中的金属离子或有机物污染物的吸附处理,具有优异的吸附效果。
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公开(公告)号:CN108479778B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810262960.3
申请日:2018-03-28
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/10 , B01J37/30 , B01J37/34
Abstract: 本发明属于凹凸棒石改性技术领域,提供了一种改性凹凸棒石的制备方法。其制备方法包括:(1)取纯化过的凹凸棒石进行酸化处理,使H+置换出凹凸棒石八面体结构中的部分阳离子(Al3+,Mn2+,Mg2+)及层间部分阳离子(Na+,K+,Ca2+,Mg2+);(2)将酸化后的凹凸棒石放到过渡金属盐(Mn3+,Fe3+,Co3+,Ni3+)溶液中,在60~100℃的水浴锅中充分反应;(3)将上述反应液置于微波水热化学反应仪中反应,然后离心,洗涤,干燥后得到成品。本发明能够使凹凸棒石具有可见光响应性,增大光响应范围,提高光催化作用,同时可以使其具有吸附作用,比表面积和孔隙率得到提升。
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公开(公告)号:CN111748219A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010713709.1
申请日:2020-07-22
Applicant: 常州大学
IPC: C09C1/28 , C09C3/08 , C09D5/24 , C09D155/00 , C09D187/00
Abstract: 本发明涉及一种无机复合粉体的有机表面改性方法,特别是一种导电材料的表面改性方法及其在聚丙烯酸酯涂料中的应用,将本发明首先采用氯硅烷改性无机导电粉体,然后采用气相法改性,即通入氨气使无机导电粉体氨基化,再采用有机酸-氨基三亚甲基膦酸进一步改性氨基化无机导电粉体,氨基三亚甲基膦酸可与无机导电粉体表面的氨基基团发生反应,制得一种有机膦酸改性无机导电粉体材料。将该改性无机导电材料加入到聚丙烯酸酯涂料中,该改性导电粉体表面的酸性基团可以与聚丙烯酸酯成膜树脂分子链以化学键结合,提高聚丙烯酸酯分子链间交联度,从整体上提高了涂料的分散稳定性及其涂层的导电、力学性能。
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公开(公告)号:CN108539217B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810354535.7
申请日:2018-04-19
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种以埃洛石为模板可控制备氮硫共掺杂碳纳米管的方法,属电池材料科学技术领域。主要原料为埃洛石、噻吩和吡咯,通过低温聚合反应将埃洛石与噻吩制成埃洛石/聚噻吩复合材料,再将复合材料与吡咯混合制成埃洛石/导电聚合物复合材料,最后将复合材料高温热处理后再除去埃洛石即可得到氮硫共掺杂碳纳米管。本发明还提供了一种上述制备方法制得的氮硫共掺杂碳纳米管的应用,应用于燃料电池催化阴极氧还原反应。
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公开(公告)号:CN109589963B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201811514532.1
申请日:2018-12-12
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于化工新材料领域,特别涉及一种铌酸锂型氧化物/凹凸棒石(ATP)非线性光学复合光催化材料及其制备方法与应用。采用溶胶凝胶法在凹凸棒石表面原位生长粒径均匀的LiNbO3纳米粒子,经过高温煅烧,使ATP中富含的镁元素(Mg2+)掺杂进LiNbO3晶格。一方面,引入杂质能级降低带宽,使其能够在可见光波段激发,扩大光响应范围,提高太阳光的利用率;另一方面,ATP作为催化剂载体,起到了良好的分散作用,增大太阳光的接触面,此外,ATP本身具有较大的比表面积和独特的孔道结构,发挥了独特的吸附性能,在光催化固氮过程中会吸附部分氮气,与LiNbO3协同从而提高光催化固氮效率。
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公开(公告)号:CN109589964B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201811514942.6
申请日:2018-12-12
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于化工新材料领域,特别涉及一种稀土元素掺杂铌酸锂复合光催化材料及其制备方法与应用。通过溶胶‑凝胶法将稀土上转换发光元素RE掺杂进LiNbO3晶格。通过RE的上转换发光效应,将近红外光或可见光上转换为可见光或紫外光,间接地提高了稀土元素掺杂铌酸锂复合光催化材料的太阳光利用率。在LiNbO3中引入杂质能级降低带宽,使其能够在可见光波段激发,扩大光响应范围,提高太阳光的利用率,从而大大提高了稀土元素掺杂铌酸锂复合光催化材料的光催化效果。
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公开(公告)号:CN110368917A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910639883.3
申请日:2019-07-16
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种以石蜡油脱色废土制备高效吸附材料的方法及其应用,属于吸附剂材领域。本发明将石蜡油脱色废土置于管式炉中,在氮气气氛下,以10℃/分钟~20℃/分钟的升温速率升温至450℃~650℃,保温1~4小时,即制得白土/碳复合材料;将得的白土/碳复合材料迅速加入到磷酸铵盐溶液中萃冷,浸渍后,过滤,将所得滤饼置于氮气气氛,400℃~500℃条件下保温1~2小时,即制得白土/碳多孔吸附材料。发明利用石蜡油脱色废白土中残留的焦质和沥青质杂质为碳源来制备白土/碳复合吸附材料,不仅解决了固体废弃物脱色废土污染问题,而且制备的吸附材料有利于废水中含氮磷化合物的物理和化学吸附。
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