负载MnO2-X碳纳米管-聚氯乙烯混合基质超滤膜及制备方法

    公开(公告)号:CN116808843A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202311104942.X

    申请日:2023-08-30

    Applicant: 新乡学院

    Abstract: 本发明公开一种负载MnO2‑X碳纳米管‑聚氯乙烯混合基质超滤膜及其制备方法,包括以下步骤:将低温等离子体处理的碳纳米管加入盛有去离子水的烧杯中,再加入与碳纳米管同等质量的高锰酸钾;然后转移至水热反应釜中反应,烘干得到负载MnO2‑X碳纳米管;将负载MnO2‑X碳纳米管加入盛有溶剂的烧杯中,超声分散,再加入聚氯乙烯和致孔剂,置真空干燥箱得到铸膜液;将铸膜液缓慢倒在洁净的玻璃板上,用刮膜器刮成厚度约200µm的液膜,在空气中蒸发后完全浸没于去离子水中;待膜从玻璃板上完全脱落后,取出用去离子水浸泡,干燥后即得。本发明制备的混合基质超滤膜具有亲水性好、通量高、牛血清蛋白截留率高、通量恢复率高的特点。

    一种复合污水处理方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109734228A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910228587.4

    申请日:2019-03-25

    Applicant: 新乡学院

    Abstract: 本发明公开了一种复合污水处理方法,该方法包括以下步骤:步骤一、圆网机过滤;步骤二、混凝沉淀;步骤三、光催化降解;步骤四、二次混凝;步骤五、改性聚偏氟乙烯纳米纤维膜过滤。本发明提供的复合污水处理方法,首先通过圆网机过滤去除杂质和悬浮颗粒,然后通过第一次混凝去除悬浮物、染料分子、有机物和部分重金属,再通过光催化降解反应将染料分子、有机物分子等彻底矿化,接着二次混凝除去释放出来的络合重金属,最后通过改性聚偏氟乙烯纳米纤维膜脱盐和杀菌,各步骤协同,保证复合污水中所含悬浮物、有机物、重金属、盐类去除彻底,操作简单、效率高、无二次污染、成本低廉,出水水质符合工业回用水标准,水资源利用率高,经济效益好。

    一种复合污水处理方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109734228B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910228587.4

    申请日:2019-03-25

    Applicant: 新乡学院

    Abstract: 本发明公开了一种复合污水处理方法,该方法包括以下步骤:步骤一、圆网机过滤;步骤二、混凝沉淀;步骤三、光催化降解;步骤四、二次混凝;步骤五、改性聚偏氟乙烯纳米纤维膜过滤。本发明提供的复合污水处理方法,首先通过圆网机过滤去除杂质和悬浮颗粒,然后通过第一次混凝去除悬浮物、染料分子、有机物和部分重金属,再通过光催化降解反应将染料分子、有机物分子等彻底矿化,接着二次混凝除去释放出来的络合重金属,最后通过改性聚偏氟乙烯纳米纤维膜脱盐和杀菌,各步骤协同,保证复合污水中所含悬浮物、有机物、重金属、盐类去除彻底,操作简单、效率高、无二次污染、成本低廉,出水水质符合工业回用水标准,水资源利用率高,经济效益好。

    一种多功能复合抗菌材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110301438A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910568172.1

    申请日:2019-06-27

    Applicant: 新乡学院

    Abstract: 本发明涉及抗菌材料技术领域,公开了一种多功能复合抗菌材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将式(2)所示化合物、甲醛和/或多聚甲醛以及乙二胺或哌嗪进行聚合反应,得到式(3-1)或(3-2)所示结构的聚合物;(2)将步骤(1)得到的式(3-1)或式(3-2)所示结构的聚合物与可挥发性有机溶剂混合;(3)采用浸涂的方式将步骤(2)所得溶液涂覆于基体材料上,热处理;(4)将步骤(3)中所得复合材料浸入R2X溶液或者将R2X溶液涂覆于复合材料表面,进行季铵化反应,干燥。该方法制备的多功能复合抗菌材料同时具有优良抗菌功能的季铵盐官能团结构和良好抗菌性能的酚结构,是一种双抗菌基团的季铵盐型抗菌材料。

    一种多功能复合抗菌材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110301438B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN201910568172.1

    申请日:2019-06-27

    Applicant: 新乡学院

    Abstract: 本发明涉及抗菌材料技术领域,公开了一种多功能复合抗菌材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将式(2)所示化合物、甲醛和/或多聚甲醛以及乙二胺或哌嗪进行聚合反应,得到式(3‑1)或(3‑2)所示结构的聚合物;(2)将步骤(1)得到的式(3‑1)或式(3‑2)所示结构的聚合物与可挥发性有机溶剂混合;(3)采用浸涂的方式将步骤(2)所得溶液涂覆于基体材料上,热处理;将R2X溶液涂覆于复合材料表面,进行季铵化反应,干燥。该方法制备的多功能复合抗菌材料同时具有优良抗菌功能的季铵盐官能团结构和良好抗菌性能的酚结构,是一种双抗菌基团的季铵盐型抗菌材料。(4)将步骤(3)中所得复合材料浸入R2X溶液或者(56)对比文件程秀莲等.T_(31)固化剂制备的新工艺《.粘接》.2003,(第06期),28-30.王昭宇等.酚醛哌嗪螯合树脂的合成及应用《.化学试剂》.1988,(第05期),270-272.洪芸等.季铵化反应方法和研究进展《.广东化工》.2007,(第05期),51-52.

    一种2,5-呋喃二甲酸及其制备方法

    公开(公告)号:CN113801081B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202111195779.3

    申请日:2021-10-14

    Applicant: 新乡学院

    Abstract: 本发明提供了一种2,5‑呋喃二甲酸及其制备方法,涉及有机物制备技术领域,本发明的制备方法包括:在无氧的条件下,将如式一结构所示的底物I、四胺乙烯类超电子供体、助剂和溶剂混合,搅拌并溶解,得到第一混合液;在可见光条件下,所述第一混合液与CO2进行羧化反应后,再进行酸化,得到2,5‑呋喃二甲酸。本发明的所述2,5‑呋喃二甲酸的制备方法采用非食用的糠醛衍生物通过与CO2进行羧化反应后酸化制备而成,原料易得且经济效益好;采用可见光和四胺乙烯类超电子供体进行光催化,避免使用价格昂贵的金属催化剂,成本低、反应条件温和,不需要额外的电子供体,反应能耗低、绿色环保,有利于工业化规模生产。

    一种2,5-呋喃二甲酸及其制备方法

    公开(公告)号:CN113801081A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111195779.3

    申请日:2021-10-14

    Applicant: 新乡学院

    Abstract: 本发明提供了一种2,5‑呋喃二甲酸及其制备方法,涉及有机物制备技术领域,本发明的制备方法包括:在无氧的条件下,将如式一结构所示的底物I、四胺乙烯类超电子供体、助剂和溶剂混合,搅拌并溶解,得到第一混合液;在可见光条件下,所述第一混合液与CO2进行羧化反应后,再进行酸化,得到2,5‑呋喃二甲酸。本发明的所述2,5‑呋喃二甲酸的制备方法采用非食用的糠醛衍生物通过与CO2进行羧化反应后酸化制备而成,原料易得且经济效益好;采用可见光和四胺乙烯类超电子供体进行光催化,避免使用价格昂贵的金属催化剂,成本低、反应条件温和,不需要额外的电子供体,反应能耗低、绿色环保,有利于工业化规模生产。

    一种印染废水处理用复合絮凝剂

    公开(公告)号:CN109734145A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910228588.9

    申请日:2019-03-25

    Applicant: 新乡学院

    Abstract: 本发明公开了一种印染废水处理用复合絮凝剂,由以下重量份数的原料制备而成:活性碳纤维15~25份、丙烯酰胺4~11份、羧甲基纤维素钠2~9份、聚乙烯醇5~17份、交联剂3~6份、引发剂0.003~0.006份、聚乙烯亚胺-纤维素复合材料3~5份、10~15份淀粉黄原酸酯、改性膨润土25~36份。本发明提供的复合絮凝剂不含成分复杂、有辐射、易造成二次污染的组分,所用原料天然环保,价廉易得,制备方法简单,投加量少,具有絮凝沉淀、吸附脱色、除臭等多重作用,沉降速率快、有机物、染料分子及重金属去除率高,结构及性质稳定,适用范围广。

    一种隔热保温材料的制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117209233A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311314289.X

    申请日:2023-10-11

    Applicant: 新乡学院

    Abstract: 本发明属于隔热保温技术领域,公开涉及一种隔热保温材料的制备方法。(1)、将熟料粉、普通硅酸盐水泥、膨润土、硅溶胶、水混合搅拌均匀;(2)、将发泡剂、水、稳泡剂混合搅拌发泡;(3)、将步骤(1)所得浆料和步骤(2)所得泡沫混合搅拌,搅拌的同时根据需要选择加入或者不加入添加剂,搅拌后所得浆料直接作为隔热保温材料使用,接着硬化养护,即可。本发明所用原料来源广泛,价格便宜,无需经过高温煅烧即可制备出隔热保温材料,并且整个工艺过程简单易操作,有利于实现工业化操作,有广泛的应用前景,制备的隔热保温材料适用于中高温环境。

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