一种多孔碳纳米复合材料催化剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107435155A

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201710791400.2

    申请日:2017-09-05

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 李树生

    CPC classification number: Y02E60/366 C25B11/0478 C25B1/04

    Abstract: 本发明公开了一种多孔碳纳米复合材料催化剂的制备方法,属于纳米材料、高分子聚合物与催化剂技术领域。采用聚合-浸渍-热解-浸渍方法,制备碳@Fe2O3@Co(Ⅱ)纳米复合材料催化剂。该催化剂制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。

    一种高产率制备含氟聚氨酯单分散微球的简便方法

    公开(公告)号:CN108250384B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810135986.1

    申请日:2018-02-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种高产率制备含氟聚氨酯单分散微球的简便方法。该方法以二异氰酸酯、普通多元醇和含氟多元醇为单体,在反应介质中进行沉淀聚合,所得产物经过分离、洗涤及干燥后即得含氟聚氨酯单分散微球。本发明制备含氟聚合物微球时的单体用量和微球收率高,反应耗时短,操作简单,生产成本和能耗较低,有利于实现规模化生产。聚合过程中无需任何引发剂、催化剂或稳定剂,所得含氟聚合物微球高度洁净。通过调节含氟多元醇用量及单体总量等条件可对产物的疏水性及微球粒径进行有效调控,满足不同场合对微球的需要。

    一种高产率制备含氟聚脲单分散微球的方法

    公开(公告)号:CN108276542B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810136762.2

    申请日:2018-02-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种高产率制备含氟聚脲单分散微球的方法。该方法以二异氰酸酯、含氟多元胺和普通多元胺为单体,在水与乙腈或二甲基亚砜等组成的混合物反应介质中,通过沉淀聚合制备含氟聚脲单分散微球。本方法无需乳化剂及催化剂等物质,聚合完成后单体完全转化,所得含氟聚合物微球非常洁净。制备单分散微球时的单体用量和微球产率较高,反应时间短,生产效率高,成本和能耗较低,有利于实现含氟聚合物单分散微球的规模化生产。

    一种碳基过渡元素氧化物纳米材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107523842B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201710791398.9

    申请日:2017-09-05

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 李树生 骆玉成

    Abstract: 本发明公开了一种碳基过渡元素氧化物纳米材料的制备方法和应用,属于纳米材料、高分子聚合物与催化剂技术领域。采用聚合‑浸渍‑热解方法,制得了碳基过渡元素氧化物纳米材料催化剂;该催化剂用于催化析氧,具有良好的催化活性与化学稳定性。该催化剂制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。

    一种多孔碳@四氧化三钴纳米复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107557811B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710792057.3

    申请日:2017-09-05

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 赵璐 李树生

    Abstract: 本发明公开了一种多孔碳@四氧化三钴纳米复合材料的制备方法和应用,属于纳米材料、高分子聚合物与催化剂技术领域。采用配位聚合‑热解方法,制备多孔碳@Co3O4纳米复合材料。该材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。

    一种多孔碳@四氧化三钴纳米复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107557811A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710792057.3

    申请日:2017-09-05

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 赵璐 李树生

    Abstract: 本发明公开了一种多孔碳@四氧化三钴纳米复合材料的制备方法和应用,属于纳米材料、高分子聚合物与催化剂技术领域。采用配位聚合-热解方法,制备多孔碳@Co3O4纳米复合材料。该材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。

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