一种电子束辐照罗布麻纤维脱胶的方法

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种利用辐照在非织造布表面接枝ZIF-8的方法

    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

    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。

    一种利用微波法制备异质结光催化剂的方法

    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

    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。

    一种基于γ辐照制备低成本、高强度生物质纤维基聚合物固态电解质的方法

    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

    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。