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公开(公告)号:CN116789126A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310779828.0
申请日:2023-06-29
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: C01B32/19 , C01B32/194 , B04B1/00
摘要: 本发明属于材料制备方法领域,公开了一种筛分石墨烯粒径的方法。本发明首先将初始石墨烯粉体分散于去离子水中,并对其进行超声处理得到均匀分散的石墨烯分散液,随后对石墨烯分散液进行离心筛分处理,冷冻干燥后得到不同粒径大小且均一的石墨烯粉体。本发明筛分的石墨烯粉体具有粒径集中的特点,并且筛分方法简单,效率更高,工作量低。
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公开(公告)号:CN118814470A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410802469.0
申请日:2024-06-20
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: D06M10/00 , D06B3/02 , D06M11/38 , D06M11/50 , D06M13/192 , D06M101/06
摘要: 本发明公开了一种电子束辐照罗布麻纤维脱胶的方法,属于麻纤维脱胶技术领域。步骤如下:首先将罗布麻纤维进行梳理,以去除纤维表面杂质,使纤维初步分散,增加纤维的表面积,提高脱胶的均匀性;将梳理好的罗布麻纤维放入辐照设备中进行辐照;将辐照后的罗布麻纤维与配置好的氢氧化钠/草酸/双氧水溶液混合,放入恒温搅拌水浴锅内进行加热,加热温度为60‑80℃,加热时间40min;将处理后的罗布麻纤维放入清水中清洗至中性,经干燥得到脱胶罗布麻。本发明针对罗布麻等麻纤维脱胶不彻底这一问题,使用电子束辐照这一方法对未脱胶的罗布麻纤维进行处理,破坏纤维与胶质之间的化学键,提高了果胶等胶质的脱落效率,使纤维表面胶质几乎全部脱除,简化了脱胶工艺流程,减少了脱胶过程中化学药品用量。
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公开(公告)号:CN118800957A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410802382.3
申请日:2024-06-20
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/058 , D06M15/37 , D06M101/28
摘要: 本专利公开了一种电子束辐照改善MOF基固态聚合物电解质结构和性能的方法。包括以下步骤:1)通过静电纺丝的方法制备聚丙烯腈纤维;2)将步骤1)中纤维膜置于ZIF‑8前驱体溶液中原位生长负载ZIF‑8晶体,得到负载ZIF‑8晶体的纤维膜;3)配制聚氧化乙烯/锂盐(LiTFSI)聚合物基质溶液,再将聚合物基质溶液浇铸到步骤2)中负载ZIF‑8的纤维膜制备成复合的MOF基固态电解质;4)将步骤3)中的聚合物电解质膜进行电子束辐照处理;辐照完后的优化的固态聚合物电解质用于性能和结构测试。采用本发明方法所得辐照后的MOF基全固态聚合物电解质改善了MOF网络与聚合物基质的相互作用,降低了聚合物结晶度,提高无定形区占比,显著降低了电化学阻抗,提高了离子电导率,从而改善其离子传输性能,且简单高效,避免其他化学改性方式带来的溶剂残留、化学成分的污染问题。
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公开(公告)号:CN118773916A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410680748.4
申请日:2024-05-29
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: D06M14/28 , D06M15/37 , D06M101/32 , D06M101/20
摘要: 本发明公开了一种利用辐照在非织造布表面接枝ZIF‑8的方法。该制备方法的流程为:按照一定比例配置含有亲水连接单体及功能单体ZIF‑8的溶液;在超声浸渍或喷雾喷涂的条件下,将接枝液均匀施加在已预处理过的非织造材料上;在辐照作用下,亲水连接单体发生自聚合,并形成连接纳米粒子和材料的长链,功能单体ZIF‑8以化学键的形式结合到非织造材料上。本发明的非织造材料具有优良的耐久性、亲水性以及抗菌性,其独特的三维网状结构使得ZIF‑8与液体具有充足的接触面积,在血液、食品等液体过滤领域中具有广阔的应用前景,且该制备方法简便易行,绿色环保,纳米粒子和有机单体用量极少,容易实现大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN118650945A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410680719.8
申请日:2024-05-29
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: B32B27/02 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B17/02 , B32B17/10 , B32B17/12 , B32B37/10 , B32B37/06 , D04H13/00 , D04H1/728 , D04H1/4326 , B29D7/01 , B01D61/00
摘要: 本发明公开了一种ZIF‑8改性耐高温复合纳米纤维膜的制备方法,本技术方案针对现有静电纺纳米纤维膜和金属‑有机框架(MOF)材料,尤其是ZIF‑8的结合应用,进行了创新性的改进。在该制备方法中,首先采用静电纺丝技术制备出耐高温的基础纳米纤维膜,进而通过一种特殊的表面处理和浸渍工艺,实现了ZIF‑8纳米颗粒在耐高温纳米纤维膜表面的均匀生长和紧密结合。本发明制得的复合纳米纤维膜不仅具有更高的耐高温性能,而且ZIF‑8的引入显著提升了材料的结构稳定性和长期使用稳定性,能够在高于250℃的高温条件下使用,并且过滤效率高达99.9%,阻力压降仅为76.4Pa。
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公开(公告)号:CN118788405A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410803833.5
申请日:2024-06-20
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
摘要: 本发明公开了一种利用微波法制备异质结光催化剂的方法,属于复合光催化剂制备方法领域。步骤如下:首先配置柠檬酸和丁二胺混合溶液,微波加热制备碳点(CDs),再配置CDs和TiO2混合溶液,高温煅烧得到CDs‑TiO2;然后将CDs‑TiO2加入二甲基咪唑有机配体溶液中搅拌均匀,并与硝酸锌溶液混合,用微波加热后离心干燥得到CDs‑TiO2/ZIF‑8异质结光催化剂,本发明的复合光催化剂具备优异的稳定性和大的比表面积,有着较高的可见光催化活性,使其在有机染料和重金属的废水处理中具有广阔的应用前景,且该制备方法绿色简单、反应快速高效,制得光催化剂在可见光下活性高。
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公开(公告)号:CN118645684A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410680766.2
申请日:2024-05-29
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/052 , C08B15/02
摘要: 本发明属于化学储能领域,公开了一种基于γ辐照制备低成本、高强度生物质纤维基纤维素基聚合物复合固态电解质的方法。该聚合物固态电解质以生物质材料为原材料,采用化学处理与机械处理相结合的方式制备纳米纤维素,通过共混法与聚合物固态电解质基体材料复合,制备聚合物固态电解质膜,并通过γ射线辐照生物质纤维基聚合物固态电解质,其长聚合物链会发生剪切和交联反应。同时,含氧官能团和含氮官能团在纤维表面进行化学接枝,形成均匀分散且锚定牢固的纤维基聚合物固态电解质。这些过程导致聚合物链段变短,增加非晶相的比例,进而促进了更高的离子迁移数和更宽的电化学窗口的形成,以提高电池的使用安全性。
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公开(公告)号:CN117867861A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410057941.2
申请日:2024-01-15
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: D06M15/37 , D06M13/328 , C02F1/44 , B01D71/06 , D06M101/20 , D06M101/32 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F103/30
摘要: 本发明公开了一种低成本快速在非织造布纤维表面超声原位生长ZIF‑8的方法,属于功能纤维膜制备方法领域。步骤如下:首先用盐酸多巴胺/强碱预处理非织造布纤维表面,使其表面带有更多活性官能团;再按照一定比例分别配制金属离子及有机配体的水溶液;然后在超声条件下将预处理过的非织造布先后放入金属离子及有机配体的水溶液中,通过原位生长的方法使纤维表面均匀快速地生长纳米级的ZIF‑8晶体,制得ZIF‑8/非织造布功能纤维膜,本发明的功能纤维膜具备优异的热稳定性及化学稳定性,并具有大的比表面积和高孔隙率,使其在废水处理中具有广阔的应用前景,且该制备方法绿色简单、反应条件快速温和,适于大规模工业生产应用。
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公开(公告)号:CN118814472A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410803831.6
申请日:2024-06-20
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: D06M11/55 , D06B3/10 , D06B1/02 , D06M11/64 , D06M11/13 , D06M15/37 , D06M10/10 , D06M101/20 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/38
摘要: 本发明公开了一种利用超声喷雾和微波辅助加热制备功能纤维膜的方法,属于功能纤维膜制备方法领域。步骤如下:首先用酸性溶液对非织造材料纤维进行预处理,去除纤维表面的有机保护层,增加纤维表面粗糙度,改善亲水性;再分别配制金属离子及有机配体溶液;然后利用超声喷雾在非织造材料纤维表面先后均匀喷洒金属离子和有机配体溶液,最后通过微波反应器对非织造材料微波加热干燥,在纤维表面均匀快速地原位生长纳米级的ZIF‑8晶体,制得ZIF‑8/非织造材料功能纤维膜。本发明的功能纤维膜具备优异的热稳定性及化学稳定性,并具高比表面积和高孔隙率,适合重金属废水的过滤处理,且该制备方法成本极低、绿色简单、反应快速高效,适合工业化连续生产。
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公开(公告)号:CN118800958A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410802455.9
申请日:2024-06-20
申请人: 天津工业大学绍兴柯桥研究院 , 天津工业大学
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/058 , C08J3/28 , C08L1/02
摘要: 本发明公开了一种用高能电子束辐照使纤维基聚合物电解质内部界面改性的方法。本发明首先将纤维素基材料预处理,然后将制备好的纳米纤维素置于高能电子束辐照源下进行辐照,之后与聚合物固态电解质基体材料复合成膜。这种创新方法旨在通过降低成本和提高材料的性能,克服现有技术所存在的聚合物固态电解质结晶区的聚合物链段运动受限的问题。而高能电子束辐照能高效且原位促进反应的发生,促进锂离子的解离和迁移,在与聚合物电解质复合过程中出现有利于离子传输的原子键合,从而优化聚合物电解质界面结构和性能。
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