一种用于检测氢气的镍掺杂氧化锌材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107140698B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201710387984.7

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 本发明涉及一种用于检测氢气的镍掺杂氧化锌材料的制备方法,该制备方法包括如下步骤:将硝酸锌、硝酸镍、邻苯二甲酸氢钾和氢氧化钠加入到适量水中搅拌溶解,加热至回流温度,回流反应6‑8小时后,冷却至室温,经离心沉降得到固体,固体用蒸馏水洗涤2‑3次后,置于50‑70℃真空干燥箱中干燥12‑16小时后得到纳米短棒形镍掺杂氧化锌。其中硝酸锌、硝酸镍、邻苯二甲酸氢钾和氢氧化钠的摩尔比为硝酸锌:硝酸镍:邻苯二甲酸氢钾:氢氧化钠=1:1:0.5:2;水的用量为硝酸锌、硝酸镍、邻苯二甲酸氢钾和氢氧化钠质量之和的10‑20倍。

    一种可变色的纺织材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114737395B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202210482789.3

    申请日:2022-05-05

    Inventor: 姜晔 周慧 惠紫嫣

    Abstract: 本发明涉及一种可变色的纺织材料及其制备方法,属于纺织材料技术领域,包括以下步骤制得:通过静电纺丝制备聚乳酸‑ZnO纤维;将异丙醇钛和HCl溶液滴加到甲苯和丙醇的混合溶液中,得到均质液;将十四烷基三甲基溴化铵加入至去离子水中,加入热致变色材料,调节pH,滴加均质液,得到核壳粉末;将聚乳酸‑ZnO纤维和热致变色染料‑TiO2核壳粉末超声分散在去离子水中,反应完成后,即得成品。本发明技术方案中,通过在微胶囊上采用阳离子活性剂改性,进而去吸附TiO2,再将吸附有TiO2的微胶囊与聚乳酸‑ZnO纤维中ZnO纳米粒子之间的羟基相互作用,将微胶囊吸附在聚乳酸纤维上,实现了纤维的抗菌、抗紫外和热变色效应。

    一种超支化聚酯、其制备方法和用其制备的水性涂料

    公开(公告)号:CN112094378B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202011019431.4

    申请日:2020-09-25

    Inventor: 姜晔 周慧 惠紫嫣

    Abstract: 本案涉及一种超支化聚酯、其制备方法和用其制备的水性涂料,首先制备了一种可聚合的RAFT试剂,与丙烯酸类单体共聚制得了超支化聚酯,随后和各类助剂复配制得了水性涂料。利用SCVP和RAFT法相结合制备超支化聚酯,合成过程简单,产物具有反应活性,根据应用场景可添加不同的可聚合单体,应用范围广泛;本发明得到的软核硬壳聚酯树脂,具有较高的硬度、光泽度和优异的耐候性、成模性;超支化聚酯与各类助剂复配得到的水性涂料对金属板材具有极强的附着力,涂布后能阻隔水和空气,具有较好的耐污、耐化学、耐老化性,可以应用于户外的金属钢材的防护。

    磁性沸石复合材料、其制备方法及处理印染废水的应用

    公开(公告)号:CN115138346A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210867257.1

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本案涉及一种磁性沸石复合材料、其制备方法及处理印染废水的应用,以乙烯基二茂铁、丙烯酸、对苯乙烯磺酸为原料制备二茂铁聚合物;之后与酚醛树脂反应,反应过程中添加有沸石;在反应完成的体系中继续加入乌洛托品、聚乙二醇和乙醇搅拌后在350~500℃下焙烧;得到的固体粉碎,加入到配制好的表面活性剂溶液中,水浴,之后滴加盐酸溶液,水洗、干燥,即得磁性沸石复合材料;所述表面活性剂溶液是由下示含硅氧烷的Gemini表面活性剂溶解在水中配制而成,R为C6~12的烷基链。本案制得的磁性沸石复合材料能够应用于阴离子染料吸附中,且由于稳定性高和含磁性,对水处理后还易回收,再生后对阴离子染料仍有较高的吸附性。

    一种复合生物炭基材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112863893B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110030283.4

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本案涉及一种复合生物炭基材料、其制备方法及应用,所述复合生物炭基材料是由天然生物质材料经碳化‑活化造孔‑掺氮后制得,其中,掺氮过程中使用的掺氮剂为改性氧化石墨烯/聚苯胺复合材料。本发明中改性氧化石墨烯/聚苯胺复合材料能与生物质碳更好结合,提高掺氮量;易于进入植物纤维内部,在高温碳化过程中更易于造孔;以芦苇花为前驱体制备复合生物炭基材料,实现了生物废料资源的有效利用,既创造了新的价值,又有效的减少了环境污染,制备过程简单,易操作;用该复合生物炭基材料制备得到的电极材料具有良好的成形性、电子传递能力和多孔结构,具有优异的电化学性能,可用于超级电容器领域。

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