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公开(公告)号:CN118637603A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410680194.8
申请日:2024-05-29
Applicant: 华侨大学 , 海森林(厦门)净化科技有限公司
IPC: C01B32/184 , B01J13/00 , B01J20/20 , B01D53/02
Abstract: 本发明属于空气净化技术领域,具体公开了一种多孔氮掺杂石墨烯气凝胶材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将氧化石墨和水混合,经低频超声后得到氧化石墨烯溶液;将碱性物质和尿素加入到氧化石墨烯溶液中,调节氧化石墨烯溶液的pH值,得到氧化石墨烯混合液;将得到的氧化石墨烯混合液进行水热反应,得到多孔氮掺杂石墨烯气凝胶材料。本发明采用一步法制备多孔氮掺杂石墨烯气凝胶材料,工艺流程简单易行、绿色高效、能耗低,可适用于工业化大规模生产和应用;本发明的制备方法能够增加石墨烯气凝胶的比表面积和尿素掺杂在石墨烯气凝胶中的N原子含量,从而大幅度提升其对甲醛的短时间快速吸附能力。
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公开(公告)号:CN119909650A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510157807.4
申请日:2025-02-13
Applicant: 华侨大学 , 海森林(厦门)净化科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高浓度氮掺杂石墨烯气凝胶材料的制备方法,包括如下步骤:(1)通过高频超声将氧化镍和乙醇水溶液充分混合,将尿素加入到含氧化镍的乙醇水溶液中,经搅拌混合并快速冷冻后,通过冷冻干燥得到氧化镍尿素混合物;(2)将步骤(1)所得的氧化镍尿素混合物加入到氧化石墨烯水溶液中,充分混合后得到氧化石墨烯混合液;(3)将步骤(2)所得的氧化石墨烯混合液进行水热反应,最终进行洗涤和冷冻干燥得到高浓度氮掺杂石墨烯气凝胶材料。本发明具有高效的氮源利用、均匀混合与催化效果、优化的混合工艺和绿色高效的生产工艺的有益效果,为高效空气净化材料的制备提供了新的技术路径。
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公开(公告)号:CN117101608A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311323924.0
申请日:2023-10-13
Applicant: 华侨大学 , 海森林(厦门)净化科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种茶提取物改性活性炭材料及其制备方法和应用,属于空气净化技术领域。本发明提供的茶提取物改性活性炭材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将茶叶或其废弃物和水混合,过滤后得到茶水溶液;(2)将所述步骤(1)得到的茶水溶液和活性炭混合后进行负压吸附,得到茶提取物改性活性炭材料。实施例的结果显示,采用本发明的制备方法对活性炭进行改性处理后,能够大幅度增加活性炭的对甲醛的化学吸附能力,同时茶提取物的负载有助于减小活性炭孔洞,增加微孔比例,从而增加甲醛物理吸附能力,相对于未经过改性的活性炭,茶提取物改性活性炭材料对甲醛的吸附效果提高20%以上。
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公开(公告)号:CN114632493A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210269852.5
申请日:2022-03-18
Applicant: 华侨大学 , 海森林(厦门)净化科技有限公司
Abstract: 本发明属于空气净化技术领域,具体涉及一种石墨烯复合改性活性炭材料及其制备方法和应用。本发明提供的石墨烯复合改性活性炭材料由包括以下重量份的原料制备得到:氧化石墨1~50份、微波诱导剂0.1~5份、高分子材料0.9~53份、活性炭10~200份和水950~999份。本发明提供的石墨烯复合改性活性炭材料不仅具有高比表面积和高吸附容量,而且能够有效吸附空气中的甲醛等污染物。实施例结果表明,本发明提供的石墨烯复合改性活性炭材料中的石墨烯能够均匀膨化且稳定包覆在活性炭表面,所得复合材料的比表面积较活性炭提升31%以上。
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公开(公告)号:CN118956197A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411289061.4
申请日:2024-09-14
Applicant: 华侨大学
IPC: C09D5/24 , C09D163/02 , C09D161/06
Abstract: 本发明公开了一种耐湿热石墨烯导电涂层及其制备方法。该耐湿热石墨烯导电涂层具有多层复合结构,采用依次递减质量分数的石墨烯混合辅助导电材料、有机助剂、树脂粘结剂或溶剂组成的各层浆料,再通过平铺刮膜、丝网印刷以及空气喷涂等方式,依次制备导电层、导电过渡层和防护层。本发明各层通过多维度导电介质的协同配合,获得了极佳的导电性,同时得益于多层结构设计以及具有优异热稳定性树脂的选取,实现了导电涂层优异的耐湿热性。本发明提供的制备方法简单易行,制备成本较低,独特的耐湿热性可以将导电涂层的应用拓展到海洋环境。
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公开(公告)号:CN118895008A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410935893.2
申请日:2024-07-12
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种涂覆自由基‑阳离子混杂树脂的PVA偏光膜及制备方法,该膜结构包括PVA偏光膜和附着于PVA偏光膜表面的自由基‑阳离子混杂树脂涂层;所述自由基‑阳离子混杂树脂涂层由浆料涂覆在PVA偏光膜表面后固化而成。制备方法包括将丙烯酸酯单体、环氧树脂预聚物和阳离子引发剂以1~20:100:5的质量比搅拌混合得到混合液,将混合液涂覆于PVA偏光膜表面,在紫外光的功率为1000~4000W、光照时间为30~90s的条件下固化而成。本发明使用自由基‑阳离子混杂光固化树脂涂层作为PVA偏光膜的保护和支撑膜,具有良好的透光率、粘结性和柔韧性、水汽阻隔性能,保证了偏光片的透光率的同时能够大幅度提高偏光片的疏水性能,能够广泛用于电子显示等光学材料技术领域。
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公开(公告)号:CN118895007A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410935889.6
申请日:2024-07-12
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
IPC: C08J7/04 , G02B5/30 , C08L29/04 , C09D163/00
Abstract: 本发明公开了一种环氧‑聚乙烯醇‑环氧碘系偏光片及其制备方法。制备方法包括如下步骤:(1)将环氧树脂与阳离子引发剂以100:1~5的质量比搅拌混合,除气泡后得到混合液;(2)将所述混合液涂覆在碘系偏光膜的一面,在紫外固化箱内进行紫外光固化,再在碘系偏光膜的另一面上涂覆混合液,进行紫外光固化,得到环氧‑聚乙烯醇‑环氧碘系偏光片;其中,所述紫外光固化中紫外光的功率为1000~4000W,光照时间为30~90s。本发明的第一和第二环氧树脂涂层作为PVA偏光膜的保护和支撑膜,能够大幅度提高偏光片的疏水性能,且环氧树脂本身具有良好的透光率,制备得到的偏光片的透光率较为优异。
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公开(公告)号:CN118879190A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410927133.7
申请日:2024-07-11
Applicant: 华侨大学
IPC: C09D183/04 , C09D7/65 , C09D7/40 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D161/14 , B05D7/24 , B05D7/00 , B05D5/00
Abstract: 本发明公开了一种树脂基高能激光防护复合涂层及其制备方法。所述树脂基高能激光防护复合涂层包括三层结构,在基体表面由下到上依次分布有多孔隔热层、热疏导层和烧蚀层;所述多孔隔热层包括耐高温树脂粘结剂和空心微球;所述热疏导层包括耐高温树脂粘结剂和导热材料;所述烧蚀层包括耐高温树脂粘结剂、高熔点碳化物陶瓷粉、低熔点碳化物陶瓷粉和短切纤维粉。本发明制备方法简单易行、成本较低,通过不同功能层所具备的烧蚀、热疏导以及隔热效应实现保护基体材料的目的,制备得到的复合涂层具有优异的激光防护性能,能够在暴露于高能激光辐照环境中的应用。
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公开(公告)号:CN116396044B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202310390942.4
申请日:2023-04-13
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明提供了一种发泡石膏及其制备方法和应用,属于石膏材料技术领域。由包括以下组分的原料制备得到:石膏、稳泡剂、发泡剂、水性聚氨酯、增稠剂、纤维和水。本发明采用水性聚氨酯和纤维作为补强材料,石膏在固化过程中会夺取水性聚氨酯中的水分,使其分子链收缩,部分水性聚氨酯收缩成具有一定韧性的硬质膜,填充在石膏孔隙中,配合纤维增强骨架,共同起到补强作用;加入发泡剂和稳泡剂形成孔隙结构均匀的发泡石膏;控制原料组成和用量,使得发泡石膏兼具低导热性和高强度。实施例的结果显示,本发明提供的发泡石膏的导热系数在0.085W/m·K以下,甚至可低至0.065W/m·K,抗压强度在1.2MPa以上。
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公开(公告)号:CN115627113B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211277403.1
申请日:2022-10-19
Applicant: 华侨大学
IPC: C09D175/04 , C09D127/06 , C09D133/00 , C09D1/00 , C09D5/32
Abstract: 本发明涉及涂层材料技术领域,提供了一种大尺寸超黑光吸收涂层及其制备方法和应用。本发明的制备方法为将碳纳米管、有机助剂和无水乙醇混合,得到混合浆料;将有机树脂涂覆到基体表面,得到包覆有机树脂膜的基体;对所述包覆有机树脂膜的基体进行加热,在热风辅助条件下将所述混合浆料喷涂到所述加热的包覆有机树脂膜的基体的表面,得到超黑光吸收涂层。本发明将传统喷涂拆分为粘结剂涂覆与吸光介质喷涂,有效避免了粘结剂完全包覆吸光介质而导致光吸收比例降低的难题。本发明提供的制备方法简单易行,制备成本较低,适合大规模应用,同时得益于碳纳米管粘附涂层表层的多孔微结构,制备得到的超黑光吸收涂层具有极强的光吸收特性。
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