一种超疏水超亲油海绵材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113185748B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110358709.9

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开一种超疏水超亲油海绵材料及其制备方法与应用,本发明的制备方法,包括步骤:提供聚偏氟乙烯、食盐和生物质粉;将所述聚偏氟乙烯、食盐和生物质粉进行混合并研磨均匀,得到混合粉末;将所述混合粉末进行加热,然后冷却成型,得到混合物块体;将所述混合物块体放置于热水浴中清洗后,再进行干燥,得到所述超疏水超亲油海绵材料。本发明提供的制备方法工艺简单,无需有毒有害有机溶剂。采用本发明的制备方法制备得到的超疏水超亲油海绵材料具有优异的耐化学腐蚀性能、超疏水及超亲油特性并且具有丰富且多层次的三维孔隙结构,可实现吸附式和过滤式的油水分离。

    一种无金属多孔氮氧掺杂碳基催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115064706A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210549892.5

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明提供了一种无金属多孔氮氧掺杂碳基催化剂及其制备方法与应用。制备步骤为:先将碳源、氮源、络合剂、氯化钠溶于三羟甲基氨基甲烷缓冲溶液中,通过喷雾干燥法得到第一粉体;通过低温空烧,对第一粉体进行预交联及活化,得到第二粉体;再对第二粉体在惰性气氛下高温煅烧,实现粉体的热解碳化,所得产物经酸洗、水洗即得到多孔氮氧掺杂碳基催化剂。本发明的制备方法简单,原料资源丰富,适合规模化生产。所制备的催化剂拥有分级的多孔形貌,富含表面缺陷,表现出优异的电催化氧还原性能;催化剂中不含金属,可以有效的避免催化反应中金属溶解的问题,具有优异的稳定性;同时,相对于过渡金属以及贵金属参与的催化剂,具有显著的成本优势。

    一种棒状磁性四氧化三铁材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109534407B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN201910008668.3

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种棒状磁性四氧化三铁材料的制备方法及其应用,制备时包括如下步骤:步骤1:磁性Fe3O4纳米粒子的制备;步骤2:磁性Fe3O4@SiO2纳米颗粒自组装成为棒状磁性材料。应用时将由权利要求1的制备方法制出的棒状磁性四氧化三铁材料用于微纳米马达,在外磁场作用下可实现旋转、偏移。本发明提供一种棒状磁性四氧化三铁材料的制备方法,该制备方法制备出来的棒状磁性四氧化三铁材料,具有可辨认的磁矩方向,磁性强,磁响应性好,而且工艺简单,成本低,适用于工业级别的大规模生产。

    一种用于邻苯二甲酸酯加氢催化反应的催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113332977B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110581950.8

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明公开一种用于邻苯二甲酸酯加氢催化反应的催化剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括步骤:提供多孔载体和钌的金属前驱体;将所述多孔载体和钌的金属前驱体分散在有机溶剂中,旋蒸后得到混合粉末;利用超临界流体处理所述混合粉末,然后在还原性气体气氛中还原,得到所述用于邻苯二甲酸酯加氢催化反应的催化剂。本发明提供的制备方法简单、绿色环保、成本较低,该制备方法制备得到的催化剂催化活性高,能够实现邻苯二甲酸酯在绿色溶剂水中的高效选择性加氢,避免了使用有毒的有机溶剂,并获得了高纯度的环己烷二甲酸酯产物,反应物邻苯二甲酸酯和产物环己烷二甲酸酯均不溶于水,因此产物与溶剂分离过程简单,无有害废液产生,对环境友好。

    一种高能钝感含能化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113444048B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202110563584.3

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明公开一种高能钝感含能化合物及其制备方法,所述高能钝感含能化合物的结构式为:本发明提供的高能钝感含能化合物酸性低,在水中溶解度低、不含水、爆轰能量大、对撞击和摩擦均钝感。本发明提供的制备方法简单、反应条件温和;使用水作为溶剂,对环境无污染,完全符合环保要求;高能钝感含能化合物在水中生成,制备过程十分安全。

    一种热电双响应智能变色器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN114137773A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111306803.6

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种热电双响应智能变色器件及其制备方法,其中,所述热电双响应智能变色器件包括工作电极、对电极以及设置在工作电极与对电极之间的热致变色电解质层;所述工作电极上靠近所述热致变色电解质层的一侧涂覆有电致变色薄膜;所述热致变色电解质包括pH值敏感型染料、热敏水凝胶以及电解质盐,所述热敏水凝胶为热致酸水凝胶或热致碱水凝胶。本发明将设置相对独立的热致变色电解质层,将其与电致变色薄膜复合,形成高效、多色的热电双响应智能变色器件,丰富了变色器件的颜色变化,并通过不同刺激控制不同颜色变化,降低了智能变色器件中多种变色材料的相互影响,有助于智能变色器件中颜色和性能的精确调控。

    一种电催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113584519A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110779578.1

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明公开一种电催化剂及其制备方法与应用。所述电催化剂包括MXene基底和生长于所述MXene基底上的CoSe,所述CoSe中具有硒空位,所述CoSe中共掺杂有N原子、B原子和F原子。本发明在所述MXene上生长的二维结构的CoSe具有大的比表面积,从而提高电催化性能;所述CoSe中具有丰富的硒空位,如此不仅暴露了更多的活性位点,而且使中心Co离子的自旋态更有活性;将N原子、B原子和F原子共掺杂于CoSe中,可以进一步增加活性位点数量,提高电负性,从而进一步增强捕获质子的能力。

    一种复合纤维热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110219068B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201910357034.9

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种复合纤维热电材料及其制备方法。所述复合纤维热电材料的制备方法,包括步骤:将离子液体单体与碳纳米管混合,引发所述离子液体单体发生聚合反应,得到聚离子液体/碳纳米管复合物;将所述聚离子液体/碳纳米管复合物加入到纺丝溶剂中,得到纺丝液;将所述纺丝液进行静电纺丝,得到复合纤维热电材料。本发明能够制备得到具有良好热电性能的复合纤维热电材料,且所述制备方法具有工艺简单、可控性高、生产成本低的优点,适合于复合纤维热电材料的大批量生产。

    中空介孔二氧化硅药物载体纳米孔道的可靠性封装制备方法

    公开(公告)号:CN108478806B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201810194168.9

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种中空介孔二氧化硅药物载体纳米孔道的可靠性封装制备方法,主要通过采用溶胶凝胶法合成带有纳米孔道的中空介孔二氧化硅微米颗粒,然后利用化学沉淀的方法,在带有纳米孔道的中空介孔二氧化硅微纳米颗粒表面上生长一层超薄无机盐涂层,实现纳米孔道的完全封闭,并对负载的药物分子进行彻底封装,实现在药物传输的过程中保证“零释放”,同时,该封装层对酸性pH响应,可以在肿瘤微环境的酸性条件下实现药物的靶向控制释放,进一步确保肿瘤治疗过程中空心介孔二氧化硅药物载体使用的安全性。

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