改性生物形态氧化铝复合高吸油树脂的合成方法

    公开(公告)号:CN104004127B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410197235.4

    申请日:2014-05-12

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种改性生物形态氧化铝复合高吸油树脂的合成方法,其主要是:利用乙烯基三乙氧基硅烷对制备的生物形态氧化铝进行改性,使生物形态氧化铝具有疏水性。以甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸丁酯和苯乙烯作为吸油树脂的主要单体,用过氧化苯甲酰、N.N’-亚甲基双丙烯酰胺、聚乙烯醇和乙酸乙酯分别作为聚合反应体系的引发剂、交联剂、分散剂和致孔剂,按一定比例加入改性后的生物形态氧化铝,采用悬浮聚合法合成改性生物形态氧化铝复合高吸油树脂。用本发明合成的高吸油树脂对吸四氯化碳等卤代烃的吸油倍率比传统高吸油树脂的吸油倍率提高40%~45%,且树脂热稳定性有了一定的提高。

    一种分层花型贝壳粉基镍铝水滑石的合成方法

    公开(公告)号:CN103145202B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201310084193.9

    申请日:2013-03-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种分层花型贝壳粉基镍铝水滑石的合成方法,其按硝酸镍:硝酸铝的摩尔比为2:1的比例,搅拌溶解于蒸馏水中,超声分散10~15min,配成溶液A;将尿素和贝壳粉溶于去离子水中,超声分散10~15min,配成溶液B;将上述A、B两种溶液加入到反应器中,在氮气保护下微波处理,反应温度90~120℃,处理时间1~2.5h,处理功率300W~500W;反应结束后,自然冷却到室温,过滤,用去离子水洗涤至中性,放入烘箱中70~80℃下干燥10~12h,研磨后得到花状贝壳粉基镍铝水滑石。本发明操作简单、合成时间短、成本低,合成的水滑石结晶度高,其吸附氟离子的性能明显加强。

    二氧化锰纳米线复合高吸水性树脂的合成方法

    公开(公告)号:CN103360543A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310248476.2

    申请日:2013-06-21

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种二氧化锰纳米线复合高吸水性树脂的合成方法,其主要是:通过水热法制备二氧化锰纳米线;再采用丙烯酸、丙烯酰胺和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸,三种树脂与上面制得的二氧化锰纳米线、交联剂N.N’-亚甲基双丙烯酰胺和引发剂过硫酸钾作为原料合成复合树脂;在冰浴中加入丙烯酸,然后再加入丙烯酰胺和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸搅匀,再依次加入二氧化锰纳米线、交联剂和引发剂,采用阶段式升温方式在60-70℃反应4个小时,将所得产物放入80℃的恒温干燥箱中干燥。本发明的复合树脂能有效地改善树脂的耐盐性、吸水速率、凝胶强度、热稳定性、保水性等,吸盐水的倍率比丙烯酸和丙烯酰胺类高吸水性树脂提高25%,其对铅离子的吸附量为6.139mg/g。

    高效转动极板电除尘器
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101185915A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710185303.5

    申请日:2007-11-23

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种静电除尘设备,尤其是一种具有高效转动极板的静电除尘器。机架(1)上固定有本体(3)、传动辊(7)和电机(8),本体(3)的前端和进风口(2)连接,后端和出风口(9)连接,上端装有密封罩(5),下端安装排水系统,本体(3)的内部自上而下安装与高压电源相连的电晕极(4)和可上下移动的张紧辊(11),本体(3)的上端安装有固定在机架(1)上的传动辊(7),传动辊(7)位于密封罩(5)内,传动辊(7)和张紧辊(11)上安装有阳极不锈钢丝网(6),传动辊(7)的一端和固定在机架(1)上的电机(8)相连。采用此种方案,可以加大除尘面积,提高了清灰效率,减少振打装置引起的设备故障,可以减少设备投资。

    一种单分散超顺磁性羧基硅磁珠及其制备方法

    公开(公告)号:CN111995720B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010840258.8

    申请日:2020-08-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种单分散超顺磁性羧基硅磁珠及其制备方法,属于磁性材料制备技术领域。该制备方法包括:将Fe3O4纳米团簇分散于醇溶液中,再加入氨水和TEOS,搅拌4‑6h,得到直径为100~240nm的Fe3O4@SiO2复合物;再将Fe3O4@SiO2复合物分散于醇溶液中,加入丙烯酸类化合物和丙烯酰胺,随后在氮气保护下与引发剂和交联剂混合,于65~80℃下反应8~12小时,得到Fe3O4@SiO2‑COOH复合粒子。该制备方法简单,可控性强,制得的磁珠具有均一粒径、分散性好、超顺磁性,且能与蛋白质特异性结合,可进一步用于蛋白质等生物大分子的分离。

    一种单分散超顺磁性羧基硅磁珠及其制备方法

    公开(公告)号:CN111995720A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010840258.8

    申请日:2020-08-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种单分散超顺磁性羧基硅磁珠及其制备方法,属于磁性材料制备技术领域。该制备方法包括:将Fe3O4纳米团簇分散于醇溶液中,再加入氨水和TEOS,搅拌4-6h,得到直径为100~240nm的Fe3O4@SiO2复合物;再将Fe3O4@SiO2复合物分散于醇溶液中,加入丙烯酸类化合物和丙烯酰胺,随后在氮气保护下与引发剂和交联剂混合,于65~80℃下反应8~12小时,得到Fe3O4@SiO2-COOH复合粒子。该制备方法简单,可控性强,制得的磁珠具有均一粒径、分散性好、超顺磁性,且能与蛋白质特异性结合,可进一步用于蛋白质等生物大分子的分离。

    一种柔性水凝胶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109337096B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201811209235.6

    申请日:2018-10-17

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种柔性水凝胶材料的制备方法。在本发明中,在第一冷冻‑解冻处理过程中,聚乙烯醇与水凝胶增韧剂会进行物理交联,形成具有三维网络结构的导电水凝胶;通过静电纺丝方法将氧化石墨烯与所述导电水凝胶结合,形成导电‑电致发热水凝胶;溶胶态混合物料是作为电致变形材料,在第二冷冻‑解冻处理处理过程中,所述导电‑电致发热水凝胶会与所述溶胶态混合物料进行物理交联,从而相互结合到一起,最终形成柔性水凝胶材料。本发明提供的柔性水凝胶材料的机械强度高,能够在温和条件下实现电致动及可循环制动,可用于电器柔性元件的制备。

Patent Agency Ranking