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公开(公告)号:CN109320769B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201810608779.3
申请日:2018-06-13
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种表面接枝改性的HNTs及其方法和应用,其步骤为:将HNTs和0.1~0.5质量%的4‑二甲基氨基吡啶置于干燥的二氯甲烷中,密封容器,将30~50质量%的氯乙酰氯缓缓加入容器中,反应一段时间后,加入1~3质量%的三乙胺,冰浴处理一段时间,反应结束后,洗涤干燥;将上述产物加入20~40质量%的胺类有机化合物,以二甲基甲酰胺为溶剂,在100~120℃下反应一段时间,洗涤干燥后即制得小分子有机胺改性HNTs。将改性的HNTs按照1‑质量%填充聚合物PP、PA6和PTFE中任意一种,其拉伸强度提高25‑40%,断裂伸长率增加10‑30%,摩擦系数下降5‑20%,磨损率下降80‑99%。
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公开(公告)号:CN107936292B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201711224007.1
申请日:2017-11-29
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管‑碳纳米棒‑PTFE微纳复合材料及其制备方法,所述复合材料由碳纳米管和碳纳米棒的粉状混合物与聚四氟乙烯粉体经粉碎制得微纳复合粉体后通过双螺杆挤压成型造粒得到,所得复合材料拉伸强度增加了30‑40%,弯曲强度增加了5‑10%,摩擦系数降低5‑10%,磨损率降低90‑98%。碳纳米管‑碳纳米棒两种性质的碳纳米材料能够实现协同效应,相互弥补给子的缺点,实现聚合物性能全面提升;从填充的效果来,填充后的性能提升较为显著;复合材料的机械性能和耐磨性能都得到明显提升。
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公开(公告)号:CN104248967A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201410272627.2
申请日:2014-06-17
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J27/24
Abstract: 本发明涉及一种气相法多孔材料负载氮掺杂二氧化钛的制备方法。本发明将多孔材料和氮源混合,其中氮源∶多孔材料的质量分数比为1-5∶1,混合后的粉体放置到反应容器上部,反应容器下部放入钛源,反应容器密封后放入到烘箱中高温加热处理,取出冷却后,粉体放入马夫炉中高温焙烧,冷却取出后即得到多孔材材料负载氮掺杂二氧化钛材料。本发明克服传统的物理负载法和化学负载法存在的工艺费复杂、成本高、副产物多,污染严重、成本高等缺点。本发明负载率高、结合力强、负载颗粒细小均匀,同时制备方法简单,成本低,产物和原料容易发生分离和污染少。
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公开(公告)号:CN103304815A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310233303.3
申请日:2013-06-13
Applicant: 扬州大学
IPC: C08G73/10
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明涉及一种离子液体合成聚天冬氨酸制备方法。本发明为马来酸酐、含氮化合物和水按照1∶1-2∶1.5-2.5的质量比,在常压下以及60-90℃温度下,经过1-3小时反应,合成马来酸铵;马来酸铵溶液加入1-5%的酸性离子液体作为催化剂,在160-200℃温度下,常压聚合反应生成聚琥珀酰亚胺;聚琥珀亚胺在pH=10-12碱性条件下,20-40℃条件下水解成为聚天冬氨酸盐。本发明解决了过去无机磷酸作为催化剂,反应过程磷酸挥发造成环境污染,同时会产生无机磷酸水污染和排放的缺陷。本发明环保,绿色,无排放,同时离子液体催化剂可以反复使用,因而成本低。
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公开(公告)号:CN103288099A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310228521.8
申请日:2013-06-05
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米NaX型分子筛的合成方法。本发明按摩尔比1Al2O3∶(2-10)SiO2∶(3-7)Na2O∶(100-300)H2O的配比,在0-35℃的成胶温度下,按先混合硅源、氢氧化钠和水后滴加铝源顺序,继续搅拌,得到硅铝溶胶陈化,反应硅铝胶转入聚四氟乙烯容器中,密封后放入微波反应器中在100~500W下静态或动态晶化,产物经抽滤、洗涤至中性并在120℃下烘干,得到分子筛样品。本发明解决了现有技术存在的成本高,时间长等缺陷。本发明反应物成胶的温度是在低温下进行,通过改变配比和加料顺序,无导向剂条件下合成出的NaX型分子筛且小于100nm的平均晶粒尺寸,分子筛骨架硅铝比2-3,具有快速、简单、易操作的优点。
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公开(公告)号:CN115434148B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210936047.3
申请日:2022-08-05
Applicant: 扬州大学
IPC: D06M15/37 , D06M11/42 , D01F6/54 , D01F1/10 , D04H1/43 , D04H1/4382 , D04H1/728 , B01J20/06 , B01J20/22 , B01J20/26 , B01J20/28 , C10G25/00 , D06M101/28
Abstract: 本发明公开了一种Ag2O/ZIF‑8@PAN核壳结构纳米复合纤维膜及其制备方法和应用,通过分散在纳米纤维中的Zn2+为锚点,通过微波驱动在纤维表面快速的均匀生长了一层Ag2O/ZIF‑8纳米颗粒,形成一层密集的壳层结构,易于从燃料油中分离,具有优异的分离性能和较高的机械强度和耐磨性能,同时制得的Ag2O/ZIF‑8@PAN复合纳米纤维膜具有多孔结构,其纤维表面的Ag2O与料油中的噻吩类硫化物形成π络合作用以及S‑M键合作用,提高吸附能力。本发明制备方法简单,生长时间短,反应条件可控性良好。
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公开(公告)号:CN112626719B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011372866.7
申请日:2020-11-30
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能氮掺杂碳纳米纤维膜及其制备方法。采用静电纺丝‑碳化的方法,首先将铜盐和六方氮化硼或者埃洛石的混合填充材料填充进入聚丙烯腈溶液中制备纺丝液,然后通过静电纺丝获得纳米纤维膜,最后经过预氧化、碳化步骤制得高性能氮掺杂碳纳米纤维膜。本发明的高性能氮掺杂碳纳米纤维膜通过多级孔物理吸附作用、低配位N原子π‑π络合吸附作用以及铜离子的化学吸附作用三者的协同作用,具有高吸附性能,同时由于埃洛石或者六方氮化硼的填充,具有高强度,由于乙酸盐或硝酸盐的掺杂,具有高柔韧性,适用于吸附脱硫和吸附脱除染料等领域。
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公开(公告)号:CN111394153B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010270118.1
申请日:2020-04-08
Applicant: 扬州大学
IPC: C10M125/20 , C10M177/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C10N30/06 , C10N30/04
Abstract: 本发明公开了一种六方氮化硼纳米片基润滑脂及其制备方法。所述制备方法包括:将氮化硼粉末与强碱性溶液混合后置于均相反应釜中进行水热反应,后通过浸渍法将插层剂插入氮化硼层间在管式炉中进行热膨胀剥离,最后通过微波过程中材料受热膨胀破坏层间作用力和液氮过程中液氮快速挥发进一步扩大层间距的组合剥离处理得到最终的六方氮化硼纳米片。本发明所得纳米片作为润滑添加剂有明显的减摩抗磨性能,六方氮化硼纳米片基润滑脂在摩擦试验中与润滑脂相比,磨损体积减少30‑50%,摩擦系数减少40‑60%。
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公开(公告)号:CN112626719A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011372866.7
申请日:2020-11-30
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能氮掺杂碳纳米纤维膜及其制备方法。采用静电纺丝‑碳化的方法,首先将铜盐和六方氮化硼或者埃洛石的混合填充材料填充进入聚丙烯腈溶液中制备纺丝液,然后通过静电纺丝获得纳米纤维膜,最后经过预氧化、碳化步骤制得高性能氮掺杂碳纳米纤维膜。本发明的高性能氮掺杂碳纳米纤维膜通过多级孔物理吸附作用、低配位N原子π‑π络合吸附作用以及铜离子的化学吸附作用三者的协同作用,具有高吸附性能,同时由于埃洛石或者六方氮化硼的填充,具有高强度,由于乙酸盐或硝酸盐的掺杂,具有高柔韧性,适用于吸附脱硫和吸附脱除染料等领域。
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公开(公告)号:CN111394153A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010270118.1
申请日:2020-04-08
Applicant: 扬州大学
IPC: C10M125/20 , C10M177/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C10N30/06 , C10N30/04
Abstract: 本发明公开了一种六方氮化硼纳米片基润滑脂及其制备方法。所述制备方法包括:将氮化硼粉末与强碱性溶液混合后置于均相反应釜中进行水热反应,后通过浸渍法将插层剂插入氮化硼层间在管式炉中进行热膨胀剥离,最后通过微波过程中材料受热膨胀破坏层间作用力和液氮过程中液氮快速挥发进一步扩大层间距的组合剥离处理得到最终的六方氮化硼纳米片。本发明所得纳米片作为润滑添加剂有明显的减摩抗磨性能,六方氮化硼纳米片基润滑脂在摩擦试验中与润滑脂相比,磨损体积减少30-50%,摩擦系数减少40-60%。
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