一种原位生成的硼氢化镁复合储氢材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119118059A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411272632.3

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种原位生成的硼氢化镁复合储氢材料及其制备方法和应用,属于固态储氢的技术领域。本发明的制备方法采用插层‑原位生长法制备得到一种原位生成的硼氢化镁复合储氢材料,其中制备方法包括以下步骤:S1.在充满Ar的手套箱中将一定量载体添加到(CH3)2S·BH3甲苯溶液中,将混合物搅拌均匀得到悬浊液A;S2.称取悬浊液A、一定浓度Mg(C4H9)2庚烷溶液,搅拌至完全反应得到沉淀B,用无水甲苯溶液洗涤并收集沉淀B;S3.将沉淀B转移至真空干燥箱,在真空条件下热分解,获得所述的原位生成的硼氢化镁复合储氢材料。本发明提供的储氢材料在水解制氢反应中不仅显示出卓越的产氢能力,还具备了可控的反应速率。

    光催化还原铀高效循环型碳海绵材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118045608A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410099686.8

    申请日:2024-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种光催化还原铀高效循环型碳海绵材料及其制备方法和应用,其中制备方法包括如下步骤:S1.将三聚氰胺泡沫进行碳化,制成三聚氰胺碳海绵;S2.以三聚氰胺碳海绵作为基底材料,以钒酸铋作为光催化剂,通过水热反应制成碳海绵/钒酸铋复合材料;S3.在碳海绵/钒酸铋复合材料的基础上,以硫铟锌作为光催化剂,通过水热反应制成碳海绵/钒酸铋/硫铟锌复合材料。制备出的材料不仅实现了对铀酰离子的高效吸附,且具有较强的光催化性能,展现了较好的吸附协同光催化提取铀的能力,同时,具有高吸附容量、高稳定性、优异的抗菌性能和高催化能力等优点,具有较高的U(VI)吸附还原富集能力。

    一种高吸附选择性抗污损型氧化石墨烯铀吸附材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116328744B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202310543464.6

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 一种高吸附选择性抗污损型氧化石墨烯铀吸附材料及其制备方法,它涉及铀吸附材料领域,具体涉及一种高吸附选择性抗污损型氧化石墨烯材料及其制备方法。本发明的目的是解决现有海水提铀吸附材料存在的问题。一种高吸附选择性抗污损型氧化石墨烯铀吸附材料采用离子印迹技术,以氧化石墨烯作为基底材料,铀酰离子作为印迹模板,β‑1,3‑葡聚糖作为单体分子,1,2‑戊二醛作为交联剂,通过室温交联反应制成。方法:一、制备β‑1,3葡聚糖功能化氧化石墨烯;二、铀印迹氧化石墨烯材料,得到高吸附选择性抗污损型氧化石墨烯铀吸附材料;优点:对铀酰离子优异的吸附选择性,吸附选择系数Kd值可达1.28×105mL·g‑1。

    基于仿生多级结构的软质超疏水材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114147884B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202111466868.7

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于仿生多级结构的软质超疏水材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:S1.选择或制备模具,所述模具设有凹槽,所述凹槽内设有多个间隔的柱状空槽;S2.向模具的凹槽中灌注软质疏水材料,然后放入真空环境抽真空,直至模具中不再有气泡出现;抽取真空后,干燥,使软质疏水材料完全凝固后,从模具中取出;S3.将从模具中取出的软质疏水材料的表面涂上一层胶水,放入事先铺放好绒毛的静电植绒装备中通电进行静电植绒,得到基于仿生多级结构的软质超疏水材料。本发明制备方法简单,制备的基于仿生多级结构的软质超疏水材料拥有多级结构且不易损毁。

    交联型两亲性丙烯酸酯海洋防污涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117210130A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311309186.4

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种交联型两亲性丙烯酸酯海洋防污涂层及其制备方法和应用,其中交联型两亲性丙烯酸酯防污涂层的制备方法中,首先通过自由基聚合法制备两亲性丙烯酸酯聚合物;随后使用氨基封端聚二甲基硅氧烷与两亲性丙烯酸酯聚合物中环氧基团发生开环反应制备涂层,得到了具有通式结构的交联型两亲性丙烯酸酯聚合物。聚合物可进一步通过旋涂法在基材上干燥固化得到防污涂层。该防污涂层是一种高性能环保型静态海洋防污涂层,交联的设计提高了机械强度,从而满足复杂海洋环境中的实际应用。

    一种高光学透明度涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117089283A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311173399.9

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种高光学透明度涂层及其制备方法和应用,其中制备方法包括以下步骤:S1.将单萜醇、硫醇单体进行搅拌混合,之后加入光引发剂,然后在紫外光照下反应,生成溶液A;S2.选择硅酸四甲酯或硅酸四乙酯,再选择R1基三甲氧基硅烷或R2基三乙氧基硅烷,然后选择醇类进行混合搅拌,得到溶液B;S3.将溶液A逐渐滴加到溶液B中,并搅拌,反应得到溶液C;S4.将酸溶液滴加到溶液C中,室温反应,得到均一、透明的溶液D;S5.将溶液D静置,然后涂敷于基材表面;S6.将涂覆溶液D的基材在室温下暗处进行放置,形成稳定涂层。本发明制备的涂层具备高光学透明度、高抗菌活性和高抑制硅藻绿藻附着特性。

    配位原子掺杂多孔碳纤维限域过渡金属单原子材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113832574B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202111102526.7

    申请日:2021-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种配位原子掺杂多孔碳纤维限域过渡金属单原子材料及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:S1.将过渡金属源溶于N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,然后将正硅酸乙酯、高分子聚合物、配位原子源加入,水浴搅拌;S2.将配制好的前驱体纺丝溶液进行静电纺丝,制得前驱体纤维膜,真空干燥;S3.将前驱体纤维膜置于空气氛围下预氧化处理;随后在惰性气体保护下,升温碳化,保温,最后在惰性气体保护下冷却至室温;S4.将碳化后的纤维用氢氟酸刻蚀去除SiO2硬模板,再用酸浸泡处理,离心分离即得。本发明材料中的过渡金属单原子与配位原子之间具有较强的电子耦合作用,通过调节配位环境可以实现过渡金属单原子性能的优化。

Patent Agency Ranking