-
公开(公告)号:CN108221087A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810034056.7
申请日:2018-01-15
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
摘要: 本发明公开了一种硅系纳米纤维补强剂的制备方法,其包括如下步骤:S1、将聚丙烯腈溶解于N,N‑二甲基乙酰胺/二甲亚砜/甲基吡咯烷酮三元混合溶剂中,得到聚丙烯腈溶液;S2、将所述聚丙烯腈溶液进行淬火后,得到第一前驱体;S3、将所述第一前驱体分散于乙醇中,加入十六烷基三甲基溴化铵、浓氨水和蒸馏水,滴加γ‑氨丙基三乙氧基硅烷的乙醇分散液,反应5~10h,得到聚丙烯腈/二氧化硅复合纳米纤维;S4、将所述聚丙烯腈/二氧化硅复合纳米纤维依次进行预氧化、低温碳化、高温碳化和高温烧结后,得到SiC纳米纤维,即所述硅系纳米纤维补强剂。本发明原材料来源广泛易得、成本低廉、工艺简单、适合于大量工业化生产。
-
公开(公告)号:CN108079979A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711344897.X
申请日:2017-12-15
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC分类号: B01J20/282 , B01J20/28 , B01J20/30 , G01N30/02 , G01N30/08
摘要: 本发明涉及一种多层孔活性碳膜涂层固相微萃取头的制备方法。技术方案是:采用水蒸气辅助法在不锈钢丝表面覆盖多层孔结构聚碳甲基硅烷前驱体,后经过稳定化、碳化和氯化反应得到多层孔活性碳膜涂层固相微萃取头。本发明工艺简单、对环境无污染,适合于大量工业化制备。多层孔活性碳膜涂层具有比表面积大、孔隙率高等特点使得萃取头富集能力强、萃取量大、热稳定性好、解析速度快、使用寿命长。所制备的萃取头具有更高的精密度和准确度,能快速测定空气中挥发性有机物含量。
-
公开(公告)号:CN107413295A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710450774.8
申请日:2017-06-15
申请人: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
摘要: 本发明公开了一种多孔活性炭纳米纤维负载羟基磷灰石除氟材料的制备方法。其包括如下步骤:分别配制三醋酸纤维素/磷酸氢二铵/二甲基乙酰胺和硝酸钙/二甲基乙酰胺溶液,将上述两种溶液反应,得到三醋酸纤维素(TCA)/羟基磷灰石(HAP)淬火溶液。将所述淬火溶液在-40~0℃下进行热致相分离,得到TCA/HAP复合纤维;将所述TCA/HAP复合纤维在氢氧化钠的乙醇溶液中进行水解后,于80℃下的氯化铵溶液中浸泡活化,最后在400~500℃的氮气氛中进行炭化,得到所述多孔活性炭纳米纤维负载HAP除氟吸附剂。本发明具有的有益效果:原料易得、成本低、环保无害、制备方法简单,负载后大大提高了HAP的比表面积和吸附容量。
-
公开(公告)号:CN118374050A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202310246638.2
申请日:2023-03-15
申请人: 武夷学院
IPC分类号: C08J9/28 , C08F251/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08K7/26 , C08L51/02 , C08B37/08 , A61L15/42 , A61L15/24 , A61L15/44 , A61L15/18
摘要: 本发明公开了一种烷基化壳聚糖接枝聚丙烯酸超吸水海绵的制备方法。具体步骤包括:以过硫酸钾为引发剂、丙烯酸为单体、N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,采用均相聚合方法将丙烯酸接枝到壳聚糖上,并与介孔SiO2复合,洗涤、冷冻干燥得到烷基化壳聚糖接枝聚丙烯酸/SiO2复合材料。利用聚丙烯酸的高吸水性,可快速吸收血浆,从而促进血液在伤口表面凝结,提高止血性能。利用SiO2微球的介孔,大大提高了超吸水海绵的孔隙率和比表面积。
-
公开(公告)号:CN114452949B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210163796.7
申请日:2022-02-22
申请人: 武夷学院
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种制备SiO2微球/石墨烯/壳聚糖复合铅离子印迹水凝胶的制备方法。其制备包括如下步骤:1)SiO2中空微球的制备;2)壳聚糖接枝聚丙烯酸的制备;3)SiO2微球/石墨烯/壳聚糖复合铅离子印迹水凝胶的制备。复合铅离子印迹水凝胶的孔隙率和比表面积分别为91.1%和20.1m2/g,复合铅离子印迹水凝胶的最大吸附容量为88.9mg/g,印迹因子为2.55,对Pb2+/Cu2+的选择性因子为2.91。
-
公开(公告)号:CN114437369B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111556070.1
申请日:2021-12-17
申请人: 武夷学院
IPC分类号: C08J3/075 , C08L87/00 , C08L33/02 , C08G83/00 , H01G11/24 , H01G11/32 , H01G11/48 , H01G11/86
摘要: 本发明提供了一种聚丙烯酸/石墨烯接枝聚苯胺互穿网络聚合物水凝胶电极的制备方法,包括如下步骤:1)炔基官能化聚(N‑(4‑氨苯基)丙烯酰胺);2)石墨烯接枝聚(N‑(4‑氨苯基)丙烯酰胺);3)聚丙烯酸/石墨烯接枝聚(N‑(4‑氨苯基)丙烯酰胺)互穿网络聚合物水凝胶的制备;4)聚丙烯酸/石墨烯接枝聚苯胺互穿网络聚合物水凝胶的制备。该水凝胶的孔隙率为94.1%,比表面积为13.1m2/g,电导率为1.77S/m。电流密度为1A/g条件下,比电容为230F/g。
-
公开(公告)号:CN114743809B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210464248.8
申请日:2022-04-29
申请人: 武夷学院
IPC分类号: H01G11/34 , H01G11/86 , H01G11/26 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/40 , H01G11/36 , H01G11/48
摘要: 本发明提供了一种纤维素纳米纤维膜基电极材料的制备方法。采用真空过滤的方法将氮掺杂多孔碳纤维/石墨烯接枝聚苯胺负载到纤维素纳米纤维膜上得到氮掺杂多孔碳纤维/石墨烯接枝聚苯胺/纤维素纳米纤维膜柔性电极材料。该柔性电极克服了单一碳基材料比电容低的缺点,大大提高了电极材料的比电容。将氮掺杂多孔碳纤维/石墨烯接枝聚苯胺负载到纤维素纳米纤维膜上,利用基底材料纤维素纳米纤维膜的柔性,从而使制备的电极具有可弯曲性能。
-
公开(公告)号:CN114539561B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210164780.8
申请日:2022-02-22
申请人: 武夷学院
IPC分类号: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L33/02 , C08L5/08 , C08K9/02 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08K5/07 , C08K5/405 , C08J9/26 , B01J20/24 , B01J20/26 , B01J20/30
摘要: 本发明提供了一种石墨烯基铜离子印迹水凝胶的制备方法,聚丙烯酸/石墨烯接枝聚苯胺互穿网络聚合物水凝胶电极的制备方法,包括如下步骤:1)炔基官能化聚丙烯酸的制备;2)巯基化石墨烯的制备;3)石墨烯基铜离子印迹水凝胶的制备;石墨烯基铜离子印迹水凝胶的最大吸附容量为113.2mg/g,印迹因子为2.33。石墨烯基铜离子印迹水凝胶对Cu2+/Pb2+的选择性因子为2.87,说明该水凝胶对铜离子具有特定的选择性。
-
公开(公告)号:CN113683953A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110953168.4
申请日:2021-08-19
申请人: 武夷学院
IPC分类号: C09D183/04 , C09D7/61 , C09D7/20
摘要: 本发明公开了一种可再生双重自清洁的超疏水光催化涂层的制备方法,其包括如下步骤:将聚二甲基硅氧烷溶于无水乙醇中,混匀后,加入盐酸溶液和偶联剂,得到预混液;在所述预混液中加入纳米二氧化钛粉末,分散均匀后,得到反应液;将所述反应液喷涂至基材表面,室温下流平后,在50℃下干燥,得到所述可再生双重自清洁的超疏水光催化涂层。与现有技术相比,本发明以溶液共混法,将三甲氧封端的封端聚二甲基硅氧烷溶于共溶剂中,并加入无机二氧化钛,制备纳米TiO2/PDMS涂层,该涂层可以在多种基底上应用,并且具有超疏水自清洁和光催化降解污染物自清洁的双重自清洁功能,该制备方法简单,生产原料廉价易得,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN108079979B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201711344897.X
申请日:2017-12-15
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC分类号: B01J20/282 , B01J20/28 , B01J20/30 , G01N30/02 , G01N30/08
摘要: 本发明涉及一种多层孔活性碳膜涂层固相微萃取头的制备方法。技术方案是:采用水蒸气辅助法在不锈钢丝表面覆盖多层孔结构聚碳甲基硅烷前驱体,后经过稳定化、碳化和氯化反应得到多层孔活性碳膜涂层固相微萃取头。本发明工艺简单、对环境无污染,适合于大量工业化制备。多层孔活性碳膜涂层具有比表面积大、孔隙率高等特点使得萃取头富集能力强、萃取量大、热稳定性好、解析速度快、使用寿命长。所制备的萃取头具有更高的精密度和准确度,能快速测定空气中挥发性有机物含量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-