聚苯乙烯中空微球为模板制备海胆状导电聚合物中空微球的方法

    公开(公告)号:CN101036869A

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:CN200710063574.3

    申请日:2007-02-05

    Inventor: 王戈 杨穆 姚兴雄

    Abstract: 一种聚苯乙烯中空微球为模板制备海胆状导电聚合物中空微球的方法,属于纳米结构导电聚合物技术领域。制备步骤为:取酸溶液加入聚合物单体,磁力搅拌形成均匀溶液;取聚苯乙烯溶液加入到上面的溶液里,用磁力搅拌,然后离心,获得内腔吸附单体的聚苯乙烯微球;将聚苯乙烯微球重新分散到氧化剂水溶液中,进行反应;反应结束后,用去离子水和溶剂洗涤,最后将过滤得到的固体产物进行干燥,得到直径为10-60nm导电聚合物纤维径向排列而成的海胆状中空微球。优点在于,实现了聚合物一维聚合和三维组装,获得了海胆状中空功能聚合物微球;并且聚合条件易于控制,聚合影响因素少,反应结束后模板容易去除。

    制备不同结构的海胆状导电聚合物中空微球的方法

    公开(公告)号:CN101036868A

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:CN200710063573.9

    申请日:2007-02-05

    Inventor: 王戈 杨穆 姚兴雄

    Abstract: 一种制备不同结构的海胆状导电聚合物中空微球的方法,属于导电高分子技术领域。工艺步骤为:取酸溶液加入聚合物单体,磁力搅拌形成均匀溶液;取聚苯乙烯溶液加入到溶液里,用磁力搅拌,离心,获得内腔吸附单体的聚苯乙烯微球;将聚苯乙烯微球重新分散到氧化剂水溶液中进行反应;反应结束后,用去离子水和溶剂洗涤,直到过滤的滤液为清色液体为止;最后将过滤得到的固体产物进行干燥,得到直径为10-60nm导电聚合物纳米纤维径向排列而成的海胆状中空微球。优点在于,密实微球具有表面积大等优势,使得海胆状导电聚合物中空微球在药物缓释、隐身材料、高性能涂层材料等方面将具有广阔的应用前景。

    聚合物微球负载钼或钨催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN1923359A

    公开(公告)日:2007-03-07

    申请号:CN200610112818.8

    申请日:2006-09-04

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 一种中空微球负载钼或钨催化剂的制备方法,属于负载型金属络合物制备技术领域。工艺为:将0.01~0.10摩尔份的催化剂溶解在3~5摩尔份的过氧化氢中,然后分别加入10~40体积份的乙腈和1~10摩尔份的原料底物进行反应,反应温度为25~80℃,反应时间为1~24h。该方法与现有方法相比,具有氧化性能较为温和、价廉和无安全隐患、催化剂与产易分离、催化剂可重复回收的优点,利用该催化体系拥有很好的选择性和很高的产率。

    一种选择性催化烯烃环氧化制备环氧化物的方法

    公开(公告)号:CN1865254A

    公开(公告)日:2006-11-22

    申请号:CN200610012199.5

    申请日:2006-06-12

    Inventor: 王戈 栾奕 杨穆

    Abstract: 一种选择性催化环氧化烯烃制备环氧化物的方法,属于络合物制备技术领域。工艺为:将0.01~0.10摩尔份的催化剂溶解在3~5摩尔份的过氧化氢中,然后分别加入10~40体积份的乙腈和1~10摩尔份的原料烯烃进行反应,反应温度为25~40℃,反应时间为1~24h。该方法与现有方法相比,具有氧化性能较为温和、价廉和无安全隐患的优点,该催化体系拥有很好的选择性和很高的产率。

    智能化光屏蔽薄膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1776514A

    公开(公告)日:2006-05-24

    申请号:CN200510086997.8

    申请日:2005-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种智能化光屏蔽薄膜材料的制备方法,属于液晶应用领域。使用具有近晶相到手征向列相相转变的液晶,将近晶相液晶分子垂直于基体的排列方式固定下来,使其在近晶相时呈现光透明态,在温度高于近晶相到手征向列相相转变温度后,在手征向列相时,分子排列呈焦锥织构,呈现非透明态;两种状态随温度的变化可以自动转换。本发明的优点在于:可以实现光的自动通过与隔断。低温下保持透明态,可以使光通过,提高室内温度;温度高时,自动隔断太阳光,保持室内温度,从而有利于能源的节省;与传统的PDCL薄膜相比,无须人为控制,也没有额外的驱动,更加智能化和节约化。

    一种PANI/TiO2纳米复合光催化材料及制备方法

    公开(公告)号:CN107051591B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201710334622.1

    申请日:2017-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种PANI/TiO2纳米复合光催化材料及制备方法和应用,采用苯胺跟钛源原位反应,制备得到的TiO2和PANI两相达到分子级别的混和,不仅使TiO2对光的吸收范围拓展到可见光区域,而且有利于光生电子和空穴在两相间的输运和分离,显著增加了催化剂的光催化效率。制备得到的纳米复合光催化剂应用于罗丹明B溶液的降解,表现出优异的可见光降解性能。本发明的优点在于,聚苯胺和TiO2两相达到分子级别的混合,界面接触面积大,结合紧密,有利于光生电子‑空穴在两相间的输运和分离;制备流程简单,操作方便,不需要引入其他反应物,也无其他副产物生成,得到的纳米复合材料光催化性能优异。

    一种Au-PANI-TiO2三元光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105618154B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201610110038.3

    申请日:2016-02-26

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明提供一种Au‑PANI‑TiO2三元光催化剂的制备方法,所述制备方法将TiO2分散到水中,加入苯胺和氯金酸,生成聚苯胺和Au纳米粒子包覆在TiO2表面,得到Au‑PANI‑TiO2三元光催化剂采用贵金属Au纳米粒子和导电聚合物聚苯胺(PANI)对TiO2进行共同改性,使TiO2对光的吸收范围拓展到可见光区,增大了催化剂对太阳光的利用效率。本发明利用氯金酸和苯胺之间的氧化还原反应,制备Au纳米粒子和聚苯胺,不需要引入其他氧化剂和还原剂,一步制备得到了Au纳米粒子和聚苯胺共同改性TiO2的光催化剂,工艺流程简单,操作简便,光催化性能优异。

    一种3D多孔碳骨架基复合相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106190041A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610557581.8

    申请日:2016-07-14

    CPC classification number: C09K5/063

    Abstract: 一种3D多孔碳骨架基复合相变材料的制备方法,属于复合相变材料领域。本发明是在常温下利用可溶性碱和有机酮或醛发生反应,通过调节交联剂的种类和含量,将其产物在惰性气体氛围下高温碳化,制备出3D多孔碳材料载体,利用交联剂对其进行孔径调控以匹配相变芯材;其次,采用溶液浸渍法,将可溶性的相变芯材配制成溶液,并将3D多孔碳骨架材料分散于其中,利用3D多孔碳材料的孔道结构将相变芯材吸附限制在孔道之中,在高于相变温度下干燥,得到3D多孔碳基复合相变材料。本发明简单、快速,适合新型碳基复合相变材料的工业化应用;芯材选择多样化,能够有效防止泄露和腐蚀等问题,且具有孔道结构可调的优势;能够明显提高多孔碳基复合相变材料的负载量和导热性能,且具有良好的经济性和热循环稳定性。

    一种多级孔二氧化硅基复合气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103213996B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310126361.6

    申请日:2013-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种多级孔二氧化硅基复合气凝胶材料的制备方法,涉及无机材料领域。其制备方法是在前驱体溶液中加入处理后的介孔二氧化硅分子筛后溶胶,然后加入催化剂使其凝胶,最后经过超临界干燥/改性及常压干燥制备得到多级孔复合气凝胶材料。本发明的优点在于:1)通过超临界干燥法或常压干燥法制得了多级孔二氧化硅基复合气凝胶材料。2)用本发明提供的方法制备的多级孔二氧化硅基复合气凝胶材料,产品微观结构均匀,强度高,绝热性能好,密度低且比表面积高。3)用本发明提供的方法制备工艺简单、反应条件温和、流程短,适合工业化生产。

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