聚苯胺/埃洛石/钡铁氧体电磁复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112142971A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010822943.8

    申请日:2020-08-17

    Abstract: 本发明涉及一种聚苯胺/埃洛石/钡铁氧体电磁复合材料及其制备方法。以纯化埃洛石为载体,在埃洛石表面负载钡铁氧体纳米颗粒,以聚苯胺为包覆层。通过埃洛石纯化处理;制备聚苯胺层包覆的以埃洛石为基体的电磁复合材料两个步骤,采用一步原位聚合法制备聚苯胺/埃洛石/钡铁氧体纳米电磁复合材料。本发明将有机导电聚合物聚苯胺、钡铁氧体和埃洛石进行有机复合,可保持三种组分的优点,复合材料不仅具有介电损耗同时还具有磁损耗,引入埃洛石作为载体,制备的核壳结构的纳米复合材料具有界面效应、量子效应,极大的提升了材料的吸波性能,拓宽微波材料的吸收频带,提高吸收效率,克服单一吸波产品吸波性能不强,吸收频率窄的缺点。

    海藻酸钠-聚丙烯酸钠/海泡石水凝胶的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111167423A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010077481.1

    申请日:2020-01-29

    Abstract: 本发明属于复合材料领域,涉及一种海藻酸钠-聚丙烯酸钠/海泡石水凝胶的制备方法和应用,所述水凝胶吸附剂以天然海泡石为载体,负载海藻酸钠-聚丙烯酸钠水凝胶,为三维立体网状结构。包括如下步骤:1)将海藻酸钠加入去离子水的中,并通入氮气在搅拌;2)在上述溶液中加入引发剂,并和海泡石继续搅拌;3)将丙烯酸及N,N-亚甲基双丙烯酰胺的混合溶液逐滴加入上述体系中,停止搅拌并维持温度继续反应;4)将产物在水中浸洗后冷冻干燥,研磨过筛既得NaAlg-PAA/SP凝胶。本发明将海泡石引入水凝胶的海藻酸钠聚丙烯酸半互穿聚合物网络中,克服了传统水凝胶去除水中重金属离子时机械性能差的缺点;且吸附效率高,在工业废水处理领域中有很好的应用前景。

    二次酸掺杂导电聚苯胺的制备方法

    公开(公告)号:CN103012787A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210464176.3

    申请日:2012-11-19

    Abstract: 二次酸掺杂导电聚苯胺的制备方法,首先将一次掺杂剂氨基磺酸和苯胺单体以及水混合,氨基磺酸与苯胺单体的摩尔比为3~10:1;然后,在0~40℃下均匀搅拌10~30min,加入氧化剂过硫酸铵水溶液,过硫酸铵与苯胺单体的摩尔比为0.2~1.0:1,搅拌下,反应一定时间,得到一次掺杂产物;再者,向其中加入二次掺杂剂盐酸溶液,盐酸与苯胺单体的摩尔比为1~20:1,继续反应一定时间得到二次掺杂产物,一次掺杂和二次掺杂总反应时间为6h;最后,将反应液过滤、蒸馏水洗涤至滤液呈中性,再将滤饼干燥,经粉碎即得聚苯胺墨绿色导电粉末。

    一种酸钠改性海泡石及其改性方法和应用

    公开(公告)号:CN115090256B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202210713365.3

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明提供一种酸钠改性海泡石及其改性方法和应用,涉及改性材料制备及环保工程领域。该酸钠改性海泡石的改性方法是采用无机复合酸、氯化钠和六偏磷酸钠混合配置的酸钠改性液与海泡石搅拌反应进行海泡石改性。本发明的酸钠改性海泡石制备方法简单,由一步法改性得到,所采用的改进物质六偏磷酸钠、氯化钠及盐酸成本低廉易得,易于工业化生成;制备条件温和,所涉及的反应温度低,能耗少,能够在短时间内达到理想的改性效果,改性时间由常规的10~12小时缩短至2小时,能够缩短83%的反应时间,相比于常规分步改性过程,该一步法所得改性海泡石对铅、铜与锌离子最大吸附量分别能够达到30.54 mg/g、41.26 mg/g与40.54 mg/g。

    一种具有磁性坚固超疏水表面及其制备方法

    公开(公告)号:CN113634468A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110821563.7

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明涉及一种磁性坚固超疏水表面及其制备方法。在无水乙醇中先加入低表面能的氟化物,形成混合溶液A,再向A中加入无机纳米颗粒,继续用摇床充分混合30‑60min,获得超疏水涂层悬浊液;将喷胶喷涂于各种基底上,自然晾5分钟,即可获得“喷胶+基底”;将超疏水涂层悬浊液涂覆在“喷胶+基底”上,制备获得具有自清洁、抗紫外的磁性坚固超疏水表面。本发明提供了一种具有自清洁、抗紫外的磁性坚固超疏水表面,制备工艺非常简单,反应条件十分温和,可适用于多种不同的基底和大规模生产,机械稳定性和化学稳定性好。

    一种基于农林废弃物再利用的吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111704134A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010666051.3

    申请日:2020-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种吸波材料,尤其涉及一种基于农林废弃物再利用的吸波材料及其制备方法。该材料是以农林废弃物(包含核桃壳、文冠果壳等)为原料,通过原材料的粉碎过筛及洗涤前期准备、超声活化预处理、阶段升温碳化处理,及冷冻干燥处理四个步骤可获得多孔碳吸波材料成品,并利用其材料自身结构特性实现微波吸收的目的。本发明产品吸波性能较好,且以农林废弃物为原料,将传统农林废弃物高值化,减少了生物质的浪费、避免了环境的污染。本发明具备材料成本低,制备无污染,产品高性能的优点,符合可持续发展的理念,为农林废弃物的资源化利用提供了方案,同时也丰富了吸波材料的类型,为吸波材料的推广提供了技术保障。

    聚苯胺-硅藻土/Fe3 O4-壳聚糖复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107413305A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710310212.3

    申请日:2017-05-05

    Abstract: 聚苯胺-硅藻土/Fe3O4-壳聚糖复合材料的制备方法,通过高温煅烧和硫酸,或者盐酸,或者氢氟酸酸洗,将原土硅藻土处理制得酸改性硅藻土;然后将氨基磺酸和醋酸混合,醋酸与氨基磺酸的摩尔比为75.0~120.0:1,加入酸改性硅藻土,室温下搅拌1h后,加入苯胺单体,在室温下均匀搅拌30~60min,苯胺单体的物质的量与硅藻土质量之比mol/g为0.0080~0.025:1,加入氧化剂过硫酸铵水溶液,过硫酸铵与苯胺单体的摩尔比为0.4~0.7:1,搅拌下,反应一定时间,得到聚苯胺-硅藻土复合材料;再者,向其中加入壳聚糖,壳聚糖与硅藻土的质量比为4~8:1,加入Fe3O4,Fe3O4的物质的量与硅藻土的质量之比mol/g为0.0015~0.0075:1,反应一定时间,最后将反应混合物过滤、洗涤、滤饼干燥、研磨即得复合材料。

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