-
公开(公告)号:CN102814199A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210205903.4
申请日:2012-06-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明一种用于贵金属催化剂原位固载的磁性聚合物微球的制备方法,属于高分子材料和纳米复合材料领域。首先利用溶剂热法制备亲水性、高磁响应性的磁性Fe3O4纳米粒子,然后通过吸附作用与亲水性功能单体形成氢键,利用原位自由基聚合的方法制备单分散、表面带有官能基团、高磁响应性的磁性聚合物微球。利用表面官能基团与贵金属盐溶液静电吸附,原位负载贵金属纳米粒子用于污染物的降解,表现出稳定高效的催化活性。
-
公开(公告)号:CN110280150A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910611074.1
申请日:2019-07-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于复合材料领域,涉及一种聚偏氟乙烯多孔配位复合超滤膜材料的制备方法。该制备方法是利用带有双氨基团的分子将过渡金属离子固定在PVDF膜上,在有机配体溶液中实现多孔配位聚合物的原位生长。本发明的优点在于:开发了“一锅法”制备PVDF/PCPs复合超滤膜材料的新方法;PVDF与PCPs之间以化学键相连,形成高稳定的超滤膜材料;通过调节前驱体溶液中有机配体及金属源离子的种类、含量,反应条件等可对PCPs的孔结构、生长量等进行有效控制,从而实现对膜性能的定向调控;本发明所制备的PVDF/PCPs超滤膜材料集多孔性与亲水性于一体,提高了超滤膜的抗污能力,延长了使用寿命。
-
公开(公告)号:CN103756646A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410047867.2
申请日:2014-02-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: Y02P20/149
Abstract: 本发明是一种金属有机骨架基复合相变材料的制备方法。首先选择性的制备一种金属有机骨架材料基材,根据芯材的大小和种类对其进行孔径大小的设计和孔道极性的调控,以更好的匹配所要负载的相变芯材,然后将可溶性的相变芯材配制成溶液,把金属有机骨架材料分散于配制好的相变材料溶液中,利用金属有机骨架材料的超大比表面积和纳米孔道结构吸附相变材料,干燥后得到具有定型效果的金属有机骨架材料复合相变材料。本发明开发了一种新型金属有机骨架基复合相变材料;所制备的金属有机骨架基复合相变材料能够有效防止泄露等问题,且具有纳米孔结构可调和芯材选择范围广的优势;本方法原材料价廉易得,工艺简单、反应条件温和、适合规模化生产。
-
公开(公告)号:CN103752240A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410047897.3
申请日:2014-02-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明公开了一种碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球的制备方法,属于先进纳米复合材料制备技术领域。其制备方法是首先制备具有核壳结构的碱式硫酸铜微球,然后将其壳层原位转化为金属有机骨架材料,制得碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球。本发明的优点在于:1)在室温下通过简单的两步法制备了碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球;2)用本发明提供的方法制备的碱式硫酸铜微球,通过调节所加入有机配体的种类可以制备不同金属有机骨架壳层;3)用本发明提供的方法反应条件温和、工艺简单、周期短,适合工业化生产。
-
公开(公告)号:CN103191748A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310125316.9
申请日:2013-04-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种剑麻状CuO-ZnO复合氧化物的制备方法,属于无机功能材料制备技术及高能固体推进剂技术领域。其制备方法是先向可溶性铜盐和锌盐的混合溶液加入胺类螯合剂形成螯合物溶液,通过搅拌使金属离子与螯合剂充分螯合,然后向反应体系中加入碱金属氢氧化物溶液,通过控制反应温度得到复合氧化物沉淀。经过过滤,水洗,干燥制得剑麻形结构的CuO-ZnO复合氧化物。本发明的优点在于:1.制备了一种可用于AP催化的CuO-ZnO复合氧化物;2.用本发明提供的方法制备的CuO-ZnO复合氧化物,结构新颖为剑麻状,且高温分解温度降低逾120℃,性能优异;3.用本发明提供的方法反应工艺简单、条件温和、流程短,适合工业化生产。
-
公开(公告)号:CN101608048A
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200910088961.1
申请日:2009-07-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: C08L39/08 , C08L25/06 , C08F212/08 , C08F226/06 , C08F2/22
Abstract: 本发明提供一种哑铃形聚4-乙烯吡啶/聚苯乙烯哑铃形复合微球及其制备方法,属于聚合物结构微球材料制备技术领域,特别涉及一种油水两亲性哑铃形聚合物复合微球。本发明以无皂乳液聚合法合成的合适交联度的聚4-乙烯吡啶微球为种子,利用种子聚合法制备了哑铃形聚4-乙烯吡啶/聚苯乙烯复合微球,先将聚4-乙烯吡啶种子分散在一定量的无水乙醇中,然后将苯乙烯单体、引发剂和交联剂加入到聚4-乙烯吡啶种子乳液中,经过一定时间的溶胀,升温聚合,新生成的聚苯乙烯和聚4-乙烯吡啶不相容出现相分离,控制种子聚4-乙烯吡啶交联度和第二相聚苯乙烯交联度,聚苯乙烯相分离完全,得到哑铃形聚4-乙烯吡啶/聚苯乙烯复合微球。
-
公开(公告)号:CN104624160A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510029947.X
申请日:2015-01-21
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: B01J20/226 , B01J20/223 , B01J20/28002 , B01J2220/46 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , C07F3/06 , C07F7/003 , C07F11/005
Abstract: 一种导热增强型金属有机框架材料的制备方法,属于纳米复合材料领域。制备方法首先选择性的制备一种比表面积大、微孔比例高的金属有机框架材料;采用“一锅”法对金属有机框架材料进行合成后修饰,调控孔道的极性及所含官能团,并在孔道内部固载金属纳米粒子,实现对金属有机框架材料导热性能的增强;利用金属有机框架材料的超大比表面积和纳米孔道结构吸附工业气体,导热增强型吸附材料能够实现对工业气体吸附与脱附过程中产生的热量快速传递的目的。本发明所制备的金属有机框架工业气体吸附剂,能够高效吸脱附工业气体并有效提高了吸附剂的导热性能,避免吸脱附过程中的热效应对吸附量的影响。本发明方法原材料价廉易得,工艺简单、反应条件温和、适合规模化生产。
-
公开(公告)号:CN102814199B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210205903.4
申请日:2012-06-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明一种用于贵金属催化剂原位固载的磁性聚合物微球的制备方法,属于高分子材料和纳米复合材料领域。首先利用溶剂热法制备亲水性、高磁响应性的磁性Fe3O4纳米粒子,然后通过吸附作用与亲水性功能单体形成氢键,利用原位自由基聚合的方法制备单分散、表面带有官能基团、高磁响应性的磁性聚合物微球。利用表面官能基团与贵金属盐溶液静电吸附,原位负载贵金属纳米粒子用于污染物的降解,表现出稳定高效的催化活性。
-
公开(公告)号:CN103145982A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310097231.4
申请日:2013-03-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: C08G73/02
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺级次结构的制备方法,属于导电高分子制备技术领域,制备的聚苯胺结构特征为:结构为花瓣状或板条状聚苯胺,重现性好,溶于N,N-二甲基甲酰胺、丙酮。聚苯胺级次结构的制备步骤:按比例取乙酸及苯胺加入去离子水中,待溶液稳定后,加入相应比例的过硫酸铵溶液,混合均匀静置,经离心、洗涤、冷冻干燥,得到聚苯胺级次结构;本发明可通过乙酸体积分数、单体与氧化剂的摩尔比调控聚苯胺的形貌,属绿色化工艺路线,反应条件温和,成本低廉,制备得到的聚苯胺结构完整,尺寸均一,大大改善了其可溶性,且具有较大的比表面积,可用作超级电容器的电极材料。
-
公开(公告)号:CN104624160B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510029947.X
申请日:2015-01-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种导热增强型金属有机框架材料的制备方法,属于纳米复合材料领域。制备方法首先选择性的制备一种比表面积大、微孔比例高的金属有机框架材料;采用“一锅”法对金属有机框架材料进行合成后修饰,调控孔道的极性及所含官能团,并在孔道内部固载金属纳米粒子,实现对金属有机框架材料导热性能的增强;利用金属有机框架材料的超大比表面积和纳米孔道结构吸附工业气体,导热增强型吸附材料能够实现对工业气体吸附与脱附过程中产生的热量快速传递的目的。本发明所制备的金属有机框架工业气体吸附剂,能够高效吸脱附工业气体并有效提高了吸附剂的导热性能,避免吸脱附过程中的热效应对吸附量的影响。本发明方法原材料价廉易得,工艺简单、反应条件温和、适合规模化生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-