一种富氧空位三氧化钨/羧基化多壁碳纳米管复合电极材料及其制备方法和在吸附铀中的应用

    公开(公告)号:CN119219138A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411500200.3

    申请日:2024-10-25

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种富氧空位三氧化钨/羧基化多壁碳纳米管复合电极材料及其制备方法和在吸附铀中的应用。以氯化钨为前驱体,超声使其溶解于还原剂乙醇中;加入羧基化多壁碳纳米管增强电极材料导电性,再次超声使羧基化多壁碳纳米管分散。最后采用溶剂热反应,合成了富氧空位三氧化钨/羧基化多壁碳纳米管复合电极材料WO3‑x/MWCNTs‑COOH。本发明制备的富氧空位三氧化钨/羧基化多壁碳纳米管复合电极材料在pH=4时对铀的吸附量可达107.6mg·g‑1。实现了对铀酰离子的快速吸附饱和,相同条件下,电吸附的吸附量达到了未通电条件下吸附量的1.2倍,所需时间仅为静态吸附的2/5。

    一种ZIF-8/MWCNT复合材料的制备方法及其在电化学检测Pb2+和Cd2+中的应用

    公开(公告)号:CN117030811A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310947615.4

    申请日:2023-07-31

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种ZIF‑8/MWCNT复合材料的制备方法及其在电化学检测Pb2+和Cd2+中的应用,制备方法包括如下步骤:将锌盐溶于无水甲醇中,加入碳纳米管室温搅拌,再将二甲基咪唑溶于无水甲醇快速倒入上述锌盐溶液中,室温下持续搅拌,将所得产物离心、洗涤、干燥,得复合材料。采用所述的复合材料制备ZIF‑8/MWCNT/GCE电化学传感器,用于Pb2+、Cd2+混合溶液的测定。本发明制备方法简单,原料简单易得、绿色无污染,制备得到的复合材料用于构建电化学传感器,实现了对Pb2+和Cd2+的同时超痕量检测,具有实际应用性且灵敏度高。

    一种3D蘑菇废料气凝胶及其制备方法和在吸附放射性核素锝中的应用

    公开(公告)号:CN115634669B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202211251654.2

    申请日:2022-10-13

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种3D蘑菇废料气凝胶及其制备方法和在吸附放射性核素锝中的应用。提取蘑菇废料中的纤维素,超声下与聚乙烯醇大分子链缠绕。再用3‑氨丙基三乙氧基硅烷进行有机改性,使其暴露出游离的氨基,最后以戊二醛交联聚氨基咪唑离子液体的同时,引入对锝具有选择性的schiff碱键,合成了3D气凝胶状的蘑菇废料吸附材料3D‑MS。本发明选择与锝具有相似的电荷密度和大小的铼进行吸附实验。本发明制备的3D蘑菇废料气凝胶对锝的吸附范围广,特别是在pH=4时对铼的吸附量可达206.41mg·g‑1。本发明所制备的3D‑MS吸附剂对锝具有高选择吸附性,实现了以废治废,具有很强的应用价值。

    一种可自交联噻吩基石墨烯分散剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115322214A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210874451.2

    申请日:2022-07-25

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及分散剂与稳定剂技术领域,特别涉及一种可自交联噻吩基石墨烯分散剂及其制备方法和应用。所述的自交联噻吩基石墨烯分散剂是DSiTP,结构式如式(Ⅰ)所示,制备方法步骤如下:取噻吩‑2‑甲胺和3‑缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷于甲醇试剂中,在氮气气氛及一定温度下搅拌反应一段时间,反应后旋蒸除去甲醇后,得到分散剂前驱体;取分散剂前驱体,加入到一定浓度的甲酸水溶液中,在氮气气氛及一定温度下搅拌反应一段时间得到DSiTP溶液。将纳米碳材料与DSiTP溶液加入至去离子水中超声后得到纳米碳材料分散液。该分散剂制备工艺简单,分散效率高,分散液可长期稳定保存。

    一种萘基高反应活性石墨烯分散剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115124562A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210782380.3

    申请日:2022-07-05

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及石墨烯技术领域,特别涉及一种萘基高反应活性石墨烯分散剂及其制备方法和应用。其化学结构式如式(Ⅳ)所示:所述分散剂主要由萘二胺单元、硅羟基和烷基链三个部分组成。首先,萘二胺可以与石墨烯通过π‑π作用紧密结合;其次,硅羟基不仅可以使该分散剂溶于水和其他极性溶剂,还具有自交联反应活性。在很少的分散剂用量下,即可使石墨烯高浓度分散在水、乙醇等极性有机溶剂中。同时分散剂还可以作为高反应活性位点使石墨烯与其他材料相结合。因此,本发明具有广阔的应用前景。

Patent Agency Ranking