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公开(公告)号:CN104276635A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410590026.6
申请日:2014-10-29
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02W10/37 , C02F1/4672 , C02F1/30 , C02F1/46109 , C02F2001/46133 , C02F2001/46142
Abstract: 光电催化氧化用负载型Y型分子筛膜阳极材料的制备方法,属于光电催化氧化处理废水技术领域,以Y型分子筛结构导向剂作为晶种,采用电化学预吸附晶种二次生长在导电支撑体上制备Y型分子筛膜,并采用溶胶凝胶法在Y型分子筛膜上负载氮掺杂二氧化钛。本发明成本低、设备简单、操作便捷、制备分子筛膜重复性高、苯酚降解速率快、降解效果显著。
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公开(公告)号:CN104017627A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410269485.4
申请日:2014-06-17
Applicant: 扬州大学
IPC: C10M125/00 , C10M125/02 , C10N30/06
Abstract: 本发明涉及一种改性氧化石墨烯抗磨剂的制备方法。本发明在三口烧瓶中加入氧化石墨烯和含硼、钼、钙、铜、稀土元素的化合物,在上述容器中加入有机溶剂搅拌加热,然后加入浓硫酸作为催化剂并反应,升温至溶剂的沸点蒸出溶剂,将产物放入真空干燥箱干燥,即得到改性氧化石墨烯抗磨剂。本发明克服了油质润滑剂和固体润滑剂,但它们都有成本高、使用条件较苛刻、更换麻烦、产生废物污染环境等问题。本发明利用氧化石墨烯超薄、超硬、超润滑、耐腐蚀、耐高温特性的特性,通过具有抗磨性能元素的表面改性,制备出性能优异的新型抗磨剂,该产品能够显著改善润滑剂的润滑性能,大幅减少机械运动表面的摩擦和磨损,具有节材和节能的功效。
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公开(公告)号:CN103289802A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310228244.0
申请日:2013-06-05
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯润滑脂的制备方法。本发明复合物的组分和含量组成为:100重量份润滑脂,0.001-0.1重量份的表面改性石墨烯粉体;所述表面改性石墨烯粉体采用的是溶剂法,表面改性偶联剂为石墨烯粉体的重量含量0.5-2%,在温度30-60℃条件下将石墨烯分散在含有偶联剂的溶剂中处理,过滤、干燥得到改性石墨烯粉体。本发明克服了现有技术所存在的混合均匀性差,利用率低,添加量高等缺陷。本发明利用石墨烯超薄、超硬、超润滑、耐腐蚀、耐高温特性的特性,通过石墨烯表面高分子改性且与润滑剂高分散混合,制的石墨烯基润滑产品,该产品能够显著改善润滑剂的润滑性能,大幅减少机械运动表面的摩擦和磨损,具有节材和节能的功效。
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公开(公告)号:CN114950386B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210563870.4
申请日:2022-05-23
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于吸附脱硫的复合纳米多孔纤维膜及其制备方法,通过构建无机胶束将Ag2O纳米颗粒精确固定在HNTs的孔道结构中形成Ag2O@HNTs,其颗粒在管内生长均匀,再与聚丙烯腈(PAN)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)混纺,并通过溶剂刻蚀法制备得到复合纳米多孔纤维膜;本发明的制备方法简便,反应条件可控性好,制得的纳米纤维膜易于从燃料油中分离,具有优异的分离性能、吸附性能和一定的机械强度。
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公开(公告)号:CN115785459A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210874448.0
申请日:2022-07-22
Applicant: 扬州大学
IPC: C08G83/00 , C10M155/00 , C10N30/06 , C10N30/04
Abstract: 本发明公开了一种2D ZnBDC MOFs纳米润滑材料的制备方法,其包括如下步骤:溶解、高温反应、纯化、洗涤和干燥,本发明提供了一种MOF纳米润滑材料及其制备方法,能够具有可调节的结构和功能、大的表面积以及超高孔隙率,结构中具有弱的层间分子力作用,筛选并制备具有优异油溶性的2DMOFs作为润滑油添加剂,对于解决2D纳米材料在润滑剂中若干科学问题以及实现应用具有深远的意义。
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公开(公告)号:CN114950386A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210563870.4
申请日:2022-05-23
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于吸附脱硫的复合纳米多孔纤维膜及其制备方法,通过构建无机胶束将Ag2O纳米颗粒精确固定在HNTs的孔道结构中形成Ag2O@HNTs,其颗粒在管内生长均匀,再与聚丙烯腈(PAN)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)混纺,并通过溶剂刻蚀法制备得到复合纳米多孔纤维膜;本发明的制备方法简便,反应条件可控性好,制得的纳米纤维膜易于从燃料油中分离,具有优异的分离性能、吸附性能和一定的机械强度。
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公开(公告)号:CN111471506A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010269868.7
申请日:2020-04-08
Applicant: 扬州大学
IPC: C10M125/02 , C10M177/00 , C01B32/19 , C10N30/06 , C10N30/04
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基润滑脂的制备方法,以碱金属氢氧化物作为插层剂,将其与石墨粉混合并加水溶解后得到悬浊液;将悬浊液在均相反应器中进行恒温热处理;热处理后的悬浊液超声处理,干燥;所得产物中加入饱和的膨胀剂,利用管式炉在高温下热膨胀,最后将产物洗涤、离心、过滤、干燥即得石墨烯纳米片;将石墨烯纳米片分散在无水乙醇中超声得到均匀的石墨烯分散液;在机械搅拌下将该分散液滴加到热的润滑脂中,待冷却后反复研磨至混合均匀得到石墨烯基润滑脂。本方法制备的石墨烯润滑脂分散均匀无杂质和团聚,能够有效降低球板往复运动的摩擦和磨损。
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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:CN105969478B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610325468.7
申请日:2016-05-17
Applicant: 扬州大学
IPC: C10M125/00 , C10N30/06
Abstract: 一种硼酸钙/氧化石墨烯纳米复合润滑材料的制备方法,涉及润滑材料的制备技术领域,本发明通过液相超声混合剥离的方法将硼酸钙纳米颗粒负载到氧化石墨烯表面上,从而合成硼酸钙/氧化石墨烯纳米复合润滑材料,本发明制备耗时只需7~12小时,减低了能耗,成本低廉,提高了硼酸钙在氧化石墨烯片上的负载量以及在基础油中的润滑性能,当在负载为147N和转速为1200r/min的四球摩擦磨损试验机上进行摩擦实试验时,本发明方法制得的复合润滑材料在基础润滑油中摩擦系数降低量最大可达30%~50%。
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