一种球形多孔碳的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118145640A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410170366.7

    申请日:2024-02-06

    摘要: 本发明提出一种球形多孔碳的制备方法,属于碳材料技术领域。本发明将含碳的固态化合物按一定重量放置在盛有溶剂并均匀混合后放置高温高压反应釜中,含碳的固态化合物可为醋酸纤维或纤维素或半纤维素或木质素以及它们的混合物;溶剂可为氢氧化钠或氢氧化钾或氯化锌以及它们的混合物的水溶液;压力P的取值范围为:40Pa≤P≤100Pa,温度T的取值范围为:300℃≤T≤450℃,反应时间的取值范围为:2小时≤t≤10小时以及升温速率的取值范围为:1℃/min≤u≤10℃/min。本发明通过高压精确控制球形碳材料的尺寸,而温度和溶剂浓度控制球形碳材料碳化程度以及比表面积大小和孔隙率;本发明因使用的温度和压力较低且重复性好、适于工业化生产。

    线型卟啉基聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110204721B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910624268.5

    申请日:2019-07-11

    IPC分类号: C08G73/22 C08G73/06 B01J31/06

    摘要: 线型卟啉基聚合物及其制备方法和应用属于功能高分子材料技术领域。本发明的目的是获得一种催化活性高、易回收、可重复使用、可减少二次污染的光催化剂,用于光催化降解有机污染物。该线型卟啉基聚合物即线型聚苯基卟啉苯并双噁唑。其制备方法是由5,15‑对(4‑羧基苯基)‑10,20‑二苯基卟啉和4,6‑二氨基间苯二酚(盐酸盐)通过高分子缩聚反应形成的所述聚合物。该线型卟啉基聚合物可以作为光催化剂,用于光催化降解有机污染物。一方面扩展的π共轭体系,增加了光接触面积,提高了光催化活性;另一方面,增加材料的不溶解性,使其光催化降解处理完成后,光催化剂很容易从光催化体系中分离,回收后再次使用,减少了二次污染,进一步降低了工业成本。

    一种带有珠光性光子晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN107337783B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710314845.1

    申请日:2017-05-09

    IPC分类号: C08G61/12 C08J3/00 C08L65/00

    摘要: 传统的有机光子晶体因为光子禁带的存在而呈现单一的特定反射波长,和自然界中的光子晶体相差甚远,虽然也可以制备三维的光子晶体以呈现此性质,但是制备三维有机光子晶体的成本高,工艺复杂。另外,传统的有机光子晶体自组装方法是靠重力和溶液挥发来保证刷状嵌段聚合物链的有序性,但是此方法对环境要求高,周期长,并且合成出来的光子晶体不具有珠光性,只能具有一种周期性排列反射一种波长的光。而新型的自组装方法就是因此本专利提供一种简易的制备方法,利用特定嵌段聚合物的链的刚性来保证有序性,且能通过刷状嵌段共聚物周期性交替排列的间隔形成不同的光子裂隙,并通过控制嵌段宽度控制反射光的强度,使其具备珠光性,并且制作成本低,工艺简单,周期短。

    线型卟啉基聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110204721A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910624268.5

    申请日:2019-07-11

    IPC分类号: C08G73/22 C08G73/06 B01J31/06

    摘要: 线型卟啉基聚合物及其制备方法和应用属于功能高分子材料技术领域。本发明的目的是获得一种催化活性高、易回收、可重复使用、可减少二次污染的光催化剂,用于光催化降解有机污染物。该线型卟啉基聚合物即线型聚苯基卟啉苯并双噁唑。其制备方法是由5,15-对(4-羧基苯基)-10,20-二苯基卟啉和4,6-二氨基间苯二酚(盐酸盐)通过高分子缩聚反应形成的所述聚合物。该线型卟啉基聚合物可以作为光催化剂,用于光催化降解有机污染物。一方面扩展的π共轭体系,增加了光接触面积,提高了光催化活性;另一方面,增加材料的不溶解性,使其光催化降解处理完成后,光催化剂很容易从光催化体系中分离,回收后再次使用,减少了二次污染,进一步降低了工业成本。

    采用交联高分子复合感湿材料的阻抗型湿敏元件及其制作方法

    公开(公告)号:CN108195888A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711438762.X

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: G01N27/02

    摘要: 采用交联高分子复合感湿材料的阻抗型湿敏元件及其制作方法属于感湿材料开发及湿敏元件制作技术领域。现有聚电解质基湿度传感器在检测高湿环境的湿度时稳定性下降。本发明之阻抗型湿敏元件其特征在于,敏感膜系由双亲性多孔交联聚电解质与成膜性良好的聚合物复合而成。本发明之阻抗型湿敏元件制备方法其特征在于,步骤1,将多烯基单体、芳基亲水性单体和催化剂AlCl3溶于无水1,2-二氯乙烷中,经过傅克烷基化反应,得到双亲性多孔交联聚电解质;步骤2,将所述双亲性多孔交联聚电解质与成膜性良好的聚合物在溶剂中进行研磨和分散,得到成膜浆料;步骤3,在衬底印有叉指电极一侧滴涂所述成膜浆料,形成敏感膜,溶剂挥发后完成所述阻抗型湿敏元件的制作。

    氨基卟啉-聚N-异丙基丙烯酰胺铕配合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103059184B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201210567057.0

    申请日:2012-12-24

    摘要: 氨基卟啉-聚N-异丙基丙烯酰胺铕配合物及其制备方法属于高分子光动力学疗法技术领域。本发明之氨基卟啉-聚N-异丙基丙烯酰胺铕配合物制备方法其特征在于,将(NH2)n-TPP制备成ATRP引发剂NH2-TPP-X,X为卤素;采用所述引发剂引发NIPAM聚合得到聚合物(NH2)n-TPP-PNIPAM;将三价铕通过TTA与所述聚合物配位得到配合物(NH2)n-TPP-PNIPAM-Eu(Ⅲ)-TTA,n=1,2,3。本发明之氨基卟啉-聚N-异丙基丙烯酰胺铕配合物其特征在于,其简式为:(NH2)n-TPP-PNIPAM-Eu(Ⅲ)-TTA,式中:TPP为四苯基卟啉,简称卟啉,PNIPAM为聚N-异丙基丙烯酰胺,Eu(Ⅲ)为三价铕,TTA为α-噻吩甲酰三氟丙酮。

    温敏可回收金属卟啉可见光光降解催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103127953A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310032636.X

    申请日:2013-01-28

    CPC分类号: Y02P20/584

    摘要: 温敏可回收金属卟啉可见光光降解催化剂及其制备方法属于废水污染物降解催化技术领域。现有金属卟啉可见光光降解催化剂水溶性差、不易回收。本发明之光降解催化剂是一种星型聚合物,其中的二价金属离子为Zn2+、Co2+或者Fe2+;分子量在2000~15000范围内。本发明之制备方法是一种原子转移自由基聚合方法,首先,5,10,15,20-四对羟基苯基卟啉与金属醋酸盐反应,生成卟啉金属络合物;其次,所述卟啉金属络合物与卤代物进行卤代反应,得到原子转移自由基聚合引发剂;第三,由所述引发剂引发N-异丙基丙烯酰胺单体发生原子转移自由基聚合,得到最终产物温敏可回收金属卟啉可见光光降解催化剂。所制备的催化剂水溶性好,能够适应水介质废水降解体系,能够完全简便地、不被破坏地回收。

    具有长支链或直链烷氧基或烷基的硫代双烯镍配合物

    公开(公告)号:CN1911944A

    公开(公告)日:2007-02-14

    申请号:CN200610127957.8

    申请日:2006-09-05

    IPC分类号: C07F15/04

    摘要: 具有长支链或直链烷氧基或烷基的硫代双烯镍配合物属于有机化学合成技术领域。现有技术在硫代双烯镍配合物骨架上引入的基团都是短链基团,如甲基、乙基等,产物染料在大多数常用的光学塑料中的溶解性较差,存在残留颗粒物,同时滤光性能下降,从而难以采用注塑成型或者模塑成型的方法制作滤光制品。本发明在硫代双烯镍的骨架上引入的基团是C4~C20的支链或直链烷氧基或者烷基,所得到的取代硫代双烯镍配合物在光学塑料中溶解度达到了制作近红外滤光制品的要求,同时保留了硫代双烯镍配合物良好的热稳定性。既可以采用注塑、模塑成型方法制作滤光制品,也可以采用溶解成膜的方法制作滤光薄膜。

    一种三苯胺类温敏荧光聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN110317294B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201810266145.4

    申请日:2018-03-30

    摘要: 一种三苯胺类温敏荧光聚合物是由三苯胺衍生物与N‑异丙基丙烯酰胺共聚合成,属于高分子合成领域。本发明采用可逆加成‑断裂链转移聚合方法,利用甲基丙烯酰氯将乙烯基引入三苯胺衍生物形成聚合单体,将S‑1‑十二烷基‑S'‑(α,α"‑二甲基‑α"‑乙酸)三硫代碳酸酯作为链转移剂,再利用可逆加成断链转移(RAFT)方法将其与N‑异丙基丙烯酰胺共聚,最终得到三苯胺类温敏荧光聚合物P(NIPAM‑co‑NDBM),该聚合物在低于最低临界溶解温度时可以在水中溶解且具有荧光性,具备温敏回收,能重复利用。