一种复合改性水性酚醛树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112759732B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202011617673.3

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种复合改性水性酚醛树脂及其制备方法,制备方法包括:首先将苯酚与催化剂混合,并在47‑53℃下反应10‑30min;再加入甲醛并在57‑63℃下反应20‑30min;之后加入催化剂与甲醛,并在67‑73℃下反应10‑30min;随后加入硼酸,并在82‑88℃下反应30‑40min;最后加入环氧树脂并在82‑88℃下反应30‑40min,经后处理即得到复合改性水性酚醛树脂。与现有技术相比,本发明以硼酸与E20环氧树脂为改性剂进行复合改性,在水性酚醛树脂分子链中引入B‑O键和环氧基团,制备出耐温性优异和稳定性良好的水性酚醛树脂。

    一种改性的N-GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN113145151B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110134544.7

    申请日:2021-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种改性的N‑GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用。N‑GQDs@CdS纳米催化剂以CdS为核,表面生长N‑GQDs,两者之间通过共价键进行连接,所述N‑GQDs为氮元素掺杂的石墨烯量子点。制备方法具体包括以下步骤:(a)取柠檬酸和碳酸铵溶解在水中并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、旋蒸和干燥,得到N‑GQDs;(b)取步骤(a)得到的N‑GQDs溶解在水中,再加入乙酸镉、聚乙烯吡咯烷酮和二甲亚砜混合并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、洗涤和干燥,得到N‑GQDs@CdS。与现有技术相比,本发明的光催化剂可以扩大光吸收范围并有利于空穴‑电子分离,还可以提高催化效率,在紫外光条件下对亚甲基蓝和甲基橙有着良好的降解能力。

    一种单原子催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115212907A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210179023.8

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明涉及一种单原子催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括将无水AlCl3和聚乙烯吡咯烷酮溶于二氯甲烷中,加入乙烯基三乙氧基硅烷改性的SiO2,再加入金属‑邻菲罗啉配合物和邻菲罗啉进行反应,反应后将沉淀物煅烧得到核壳材料SiO2@M‑NG,最后用碱将核层SiO2刻蚀掉得到HSS‑M‑NG纳米催化剂;制得的催化剂可作为光催化剂,用于光催化降解废水中的偶氮染料。与现有技术相比,本发明方法具有显著的可调节性和通用性,制备的单原子催化剂能够高效的降解废水中的偶氮染料,并且材料热解后金属与N的配位键合,使得金属单原子可以稳定的负载在NG材料上,使其具有高稳定性。

    一种Gd-CeO2@ZnS纳米催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114950481A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210177799.6

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明涉及一种Gd‑CeO2@ZnS纳米催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:(1)将Ce(NO3)3·6H2O与Gd(NO3)3·6H2O混合配置成溶液,向其中加入NaOH溶液,搅拌后加热,产物煅烧得到Gd‑CeO2纳米催化剂;(2)将Gd‑CeO2纳米催化剂与二水醋酸锌加入乙醇溶液中,并加入硫代乙酰胺,将混合物升温,产物煅烧得到Gd‑CeO2@ZnS纳米催化剂,可作为光催化剂,用于光催化氧化燃油脱硫反应。与现有技术相比,本发明催化剂弥补了一般光催化剂光吸收能力不足、光载流子复合速率较快、结构改性差的缺点,也大大提高了光催化氧化燃油脱硫效率。

    一种复合改性水性酚醛树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112759732A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011617673.3

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种复合改性水性酚醛树脂及其制备方法,制备方法包括:首先将苯酚与催化剂混合,并在47‑53℃下反应10‑30min;再加入甲醛并在57‑63℃下反应20‑30min;之后加入催化剂与甲醛,并在67‑73℃下反应10‑30min;随后加入硼酸,并在82‑88℃下反应30‑40min;最后加入环氧树脂并在82‑88℃下反应30‑40min,经后处理即得到复合改性水性酚醛树脂。与现有技术相比,本发明以硼酸与E20环氧树脂为改性剂进行复合改性,在水性酚醛树脂分子链中引入B‑O键和环氧基团,制备出耐温性优异和稳定性良好的水性酚醛树脂。

    一种改性的N,S-GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN113042079B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110131044.8

    申请日:2021-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种改性的N,S‑GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用,所述催化剂以CdS为核,表面生长N,S‑GQDs,两者之间通过共价键进行连接,所述N,S‑GQDs为氮元素和硫元素掺杂的石墨烯量子点。制备方法具体包括以下步骤:(a)取柠檬酸和硫脲溶解在水中并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、旋蒸和干燥,得到N,S‑GQDs;(b)取步骤(a)得到的N,S‑GQDs溶解在水中,再加入二水合乙酸镉、聚乙烯吡咯烷酮和硫代乙酰胺混合并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、洗涤和干燥,得到N,S‑GQDs@CdS。与现有技术相比,本发明的光催化剂可以扩大光吸收范围并有利于空穴‑电子分离,还可以提高催化效率,在紫外光条件下对亚甲基蓝有着良好的降解能力。

    一种中空N,B-GQDs-CdS@TiO2纳米催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112675892A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011571915.X

    申请日:2020-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括首先将N,B‑GQDs与PS@CdS配制成混合溶液,并依次经过静置与加热反应后,得到N,B‑GQDs‑PS@CdS;再向有机溶剂中分别加入N,B‑GQDs‑PS@CdS、钛源、聚乙烯吡咯烷酮,混合均匀,并加入去离子水并搅拌,之后依次经过水热反应与高温煅烧,即得到可用于有机污染物光降解催化反应的中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂。与现有技术相比,本发明所制备的中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂弥补了单一催化剂的不稳定性、活性位点少、光生电子和空穴复合和CdS自身光缺陷问题,显著提高了催化效率,拓展中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂在光催化领域的应用。

    一种N-GQDs-PS@CdS核壳纳米催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112642483A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011571918.3

    申请日:2020-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种N‑GQDs‑PS@CdS核壳纳米催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括:将N‑GQDs与PS@CdS配制成混合溶液,并依次经过静置与加热反应,即得到N‑GQDs‑PS@CdS核壳纳米催化剂;该N‑GQDs‑PS@CdS可作为光催化剂,用于亚甲基蓝和甲基橙的光降解反应。与现有技术相比,本发明所制备的N‑GQDs‑PS@CdS核壳纳米催化剂弥补了N‑GQDs、CdS等单一催化剂中稳定性差、光生电子易与空穴复合,以及自身光缺陷的问题,显著提高光催化效率,在紫外光照射下90min内即可达到对亚甲基蓝和甲基橙100%的降解效果,使N‑GQDs‑PS@CdS核壳纳米催化剂在光催化方面的应用得到进一步拓展。

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