一种离子交换树脂担载纳米金钯合金催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108187743A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810061684.4

    申请日:2018-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种离子交换树脂担载纳米金钯合金催化剂。该催化剂的制备首先利用还原剂在聚合物封装剂的存在下将金钯前驱体还原成金钯合金纳米颗粒,加入铝源后经沉淀反应得到纳米金钯合金-介孔氧化铝核壳结构复合物,其中内核为纳米金钯合金,壳层为介孔氧化铝。最后将纳米金钯合金-介孔氧化铝核壳结构复合物组装至离子交换树脂上,得到离子交换树脂担载纳米金钯合金催化剂。该催化剂具有较强的离子交换性质、较高的催化反应活性和较强的环境耐久性,在污水处理和催化氧化等领域中有良好的应用前景。

    一种高透光高耐刮伤聚合树脂、产品及其制备工艺

    公开(公告)号:CN116622082B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202310602420.6

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种高透光高耐刮伤聚合树脂、产品及其制备工艺,属于树脂合成与加工技术领域。高透光高耐刮伤聚合树脂由以下质量分数的组分制备而成:丙烯酸酯单体80‑90%,引发剂1‑5%,紫外线吸收剂0.1‑2%,颜料0‑5%和离型剂1‑8%;其中,丙烯酸酯单体由超支化含硫丙烯酸酯单体与乙氧化双酚A甲基丙烯酸双酯、甲基丙烯酸丁酯、聚乙二醇甲基丙烯酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、2,4‑二苯基‑4‑甲基‑1‑戊烯中的一种或几种组成,且超支化含硫丙烯酸酯单体占聚合树脂总成分的10‑40wt%。本发明具有高透光性、高耐刮伤性和高耐磨性能,制备工艺反应活性高、条件温和,无需进一步的纯化处理,合成工艺简便。

    一种辐射制冷用纤维素基气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN117467186A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311588315.8

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明提供了一种辐射制冷用纤维素基气凝胶及其制备方法,以聚四氟乙烯‑六氟丙烯与醋酸纤维素的均相共混物为骨架材料,以硅氧烷和含氟硅烷作为硅烷改性剂改性醋酸纤维素,再经液氮预冷处理、底部含冰层铜制盛样皿静置处理、表面喷洒低温氯化钠溶液处理等工艺,最终得到了内部孔道直径在1‑3μm、孔隙率为95%~98%的辐射制冷用纤维素基气凝胶。该气凝胶具有良好的散射太阳光能力,机械性能、抗压强度、疏水性强,反射率、8~13μm发射率明显提高,气凝胶易碎、掉粉现象明显改善,且材料无弯曲情况发生。

    一种高透光高耐刮伤聚合树脂、产品及其制备工艺

    公开(公告)号:CN116622082A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310602420.6

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种高透光高耐刮伤聚合树脂、产品及其制备工艺,属于树脂合成与加工技术领域。高透光高耐刮伤聚合树脂由以下质量分数的组分制备而成:丙烯酸酯单体80‑90%,引发剂1‑5%,紫外线吸收剂0.1‑2%,颜料0‑5%和离型剂1‑8%;其中,丙烯酸酯单体由超支化含硫丙烯酸酯单体与乙氧化双酚A甲基丙烯酸双酯、甲基丙烯酸丁酯、聚乙二醇甲基丙烯酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、2,4‑二苯基‑4‑甲基‑1‑戊烯中的一种或几种组成,且超支化含硫丙烯酸酯单体占聚合树脂总成分的10‑40wt%。本发明具有高透光性、高耐刮伤性和高耐磨性能,制备工艺反应活性高、条件温和,无需进一步的纯化处理,合成工艺简便。

    一种具有梯度合金壳的新型显示用量子点、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114276812B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210114251.7

    申请日:2022-01-30

    Abstract: 本发明提供一种具有梯度合金壳的新型显示用量子点、制备方法及应用,涉及新型显示材料技术领域,其制备方法通过高温注射法将30wt%‑50wt%锌铜原料液、25wt%‑35wt%硒‑硫源在320‑340℃条件下依次注入到含有CdSe量子点溶液的反应釜中反应制得CdSe@CdZnCuSeS梯度合金壳量子点,梯度合金壳CdZnCuSeS厚度为3‑4nm;其中,CdSe量子点溶液是在N2环境下,通过热注入法将5wt%‑10wt%硒前驱体在290‑320℃条件下快速注入到含有10wt%‑20wt%镉络合物、40wt%‑50wt%十八烯和20wt%‑30wt%配位溶剂的反应釜中反应得到;本发明制得的量子点量子产率达95%以上,尺寸分布均匀,光电性能优异,量子点不仅能应用于Mini LED上,还可更广泛地应用于虚拟现实、可穿戴设备、航空航天显示器件和远程医疗协作等新型显示领域。

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