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公开(公告)号:CN115133088A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210773189.2
申请日:2022-07-02
Applicant: 河南工业大学
IPC: H01M8/103 , H01M8/1067 , H01M8/1069 , H01M8/1072
Abstract: 本发明涉及质子交换膜制备研究领域,提供了将磺化氧化石墨烯作为无机填料的磺化聚苯并噻唑基复合质子交换膜及其制备方法。以聚合物磺化聚苯并噻唑为基体,通过引入磺化氧化石墨烯制备了具有功能化无机填料的复合质子交换膜。本发明的有益效果为:所提出的质子交换膜的制备过程,原材料价廉易得,且反应过程温和,易于控制。合成的聚合物基体溶解性良好,使得制备的复合质子交换膜成膜完整,无任何破损。磺化氧化石墨烯中酸性基团的存在使得石墨面和聚合物基体之间产生了强烈的界面相互作用,进而提高了膜的热稳定性和机械稳定性。另外,酸性基团还可以为膜内的质子运动提供更多的辅助跳跃位点,增强了膜的质子电导率。
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公开(公告)号:CN114605673A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210399574.5
申请日:2022-04-15
Applicant: 河南工业大学
IPC: C08J3/075 , C08L51/02 , C08K3/34 , C08K9/02 , C08F251/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F220/58 , C08F222/10 , B01J13/00 , B01J20/24 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖/蒙脱石基复合水凝胶及其制备和应用,以壳聚糖和蒙脱石为基质在稳定水溶液体系中加入单体进行接枝聚合反应,制备得到复合水凝胶,具备反应条件温和、制备方法简单和生物相容性好等特点,产品绿色无污染且成本低廉,有利于大规模生产,对废水中抗生素的吸附领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118122283A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410383539.3
申请日:2024-04-01
Applicant: 河南工业大学
Abstract: 本发明涉及吸附功能高分子材料技术领域,超疏水性酯化改性玉米秸秆气凝胶吸油材料及其制备方法,包括以下步骤:将碱性双氧水预处理后的玉米秸秆纤维素加入到乙酸‑甲酸混合溶液中,在微波辅助下进行反应;反应结束后洗涤、干燥,得到酯化改性玉米秸秆;将壳聚糖多元羧酸水溶液与聚乙烯醇水溶液混合后加入酯化改性玉米秸秆、碱性双氧水预处理后的玉米秸秆木质素水分散体进行反应,得到气凝胶前驱液;气凝胶前驱液经过浸泡、冷冻干燥得到复合气凝胶;将复合气凝胶经过疏水改性后干燥,得到超疏水性酯化改性玉米秸秆气凝胶吸油材料。本发明的方法绿色、简单、节能。得到的气凝胶吸油材料具有高吸油倍率、超疏水性、良好热稳定性。
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公开(公告)号:CN117718047A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311451599.6
申请日:2023-11-02
Applicant: 河南工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于VOCs气体催化燃烧的钴‑铜二元金属氧化物催化剂及其制备方法。以金属有机骨架ZIF‑67为前驱体,通过浸渍‑焙烧结合的方法制备了具有纳米片阵列的十二面体的钴‑铜二元金属氧化物催化剂。原材料成本低廉,无毒无害,易于得到。并且反应温度低,催化活性高,节约能耗,对设备要求低。通过牺牲金属有机骨架ZIF‑67,让催化剂具有规则形貌、高孔结构和大比表面积。采用湿法浸渍使ZIF‑67负载Cu离子形成特定的纳米片阵列,Cu离子部分替换ZIF‑67中的中心原子Co离子,实现分子层面的掺杂。通过焙烧让钴铜两种金属形成强相互作用,进一步改善了催化剂的物理化学性能。并且此催化剂不仅适应高空速下催化氧化VOCs,还具有较高的稳定性和耐湿性。
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公开(公告)号:CN114540876B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210380414.6
申请日:2022-04-12
Applicant: 河南工业大学
IPC: C25B11/095 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及析氧反应电催化剂制备研究领域,提供了用于析氧反应的磺化聚苯并咪唑基电催化剂及其制备方法。以磺化聚苯并咪唑为载体,通过浸渍‑退火结合的方法制备了用于析氧反应的电催化剂。本发明的有益效果为:原材料成本低廉,无毒无害;反应温度平稳,易于控制。制备了一种纳米颗粒形态的OER电催化剂,此种纳米颗粒中存在的石墨结构优化了OER导电性。退火处理后生成吡咯‑N金属配位点,通过Co与sPBI的强相互作用形成Co‑N配位键,提高了纳米颗粒的结构稳定性。同时产生吡啶‑N物种,可以加速O2的释放,降低了OER过电位。最后,退火处理后产生晶体缺陷,暴露出更多的活性位点,提高中间体的吸附能力,从而使电催化剂具有相当大的OER活性。
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公开(公告)号:CN115990463A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310131636.9
申请日:2023-02-18
Applicant: 河南工业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种聚多巴胺改性柚皮气凝胶(MGPH)的制备方法及其应用。该产品密度低,比表面积和孔隙率极高,且表面化学性质可调节。试验证实MGPH具有蜂窝状三维多孔结构,表面具有大量羟基和氨基等活性官能团,对氟喹诺酮类抗生素依诺沙星(ENO)和氧氟沙星(OFLX)具有良好的吸附能力,同时具备环境安全性能;其制备原料来源广泛,成本低廉,有望成为一种有前途的氟喹诺酮类抗生素吸附剂。
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公开(公告)号:CN117913330A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410268389.1
申请日:2024-03-10
Applicant: 河南工业大学
IPC: H01M8/103 , H01M8/1041 , H01M8/1072
Abstract: 本发明涉及质子交换膜制备研究领域,提供了用于燃料电池的磺化聚苯并咪唑‑聚苯并咪唑嵌段共聚物基质子交换膜及其制备方法。通过磺化聚苯并噻唑和聚苯并咪唑的共聚反应,随后辅以高温处理制备了嵌段和嵌段后疏水相交联的质子交换膜。本发明的有益效果为:原材料成本低廉,无毒无害;反应平稳,易于控制。制备了一种疏水相交联的磺化嵌段聚合物质子交换膜,此种嵌段交联膜亲水链段相互连通,加速了质子的转移,进而赋予质子交换膜更高的质子传导率。此外,在保持亲水相在相对稳定的情况下,选择对膜的疏水相进行交联,这样所得的磺化聚合物膜的氧化稳定性会得到改善,同时不会造成质子电导率的明显下降。
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公开(公告)号:CN114975999A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210741271.7
申请日:2022-06-28
Applicant: 河南工业大学
IPC: H01M4/60 , H01M4/1399 , H01M10/054 , C08G73/06
Abstract: 本发明设计钠离子电池阴极材料制备研究领域,提供了用于钠离子电池的磺化聚苯并噻唑基阴极材料及其制备方法。通过对不同主链结构的设计与合成,将具有新型结构的磺化聚苯并噻唑首次用作钠离子电池的阴极材料,依次来增加钠离子电池的电循环和充放电性能。本发明的有益效果为:本发明所提供的钠离子电池阴极材料的制备过程,原料价廉易得,无毒无害;反应过程操作简单,反应温度平稳温和,易于控制。本发明所生产的sPBT有机聚合物,设计合理,结构新颖,并首次在钠离子电池阴极材料方向进行运用。将砜和醚单元并入sPBT‑SE聚合物主链中,砜、醚和大量苯并噻唑单元均有效提高了阴极的充放电循环寿命,并表现出优异的充放电循环稳定性和储Na+的高可逆性。
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公开(公告)号:CN113087809A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110413522.4
申请日:2021-04-16
Applicant: 河南工业大学
IPC: C08B15/02
Abstract: 本发明涉及纳米纤维素制备研究领域,提供了一种研究兼具高强度和高结晶度的新型纳米纤维素的制备方法。通过酸水解和强力超声处理获得具有独特的棒状形态的改性纳米纤维素。本发明的有益效果为:提供了一种策略来生产具有独特的棒状形态的纳米纤维素,这种形态赋予了纤维素纳米纤维粗糙的表面,增加了复合材料中纳米纤维与基体聚合物的接触面积,原材料无毒无害,价廉易得,且反应温和,易于控制,能耗较小,可用于大规模生产。制得的纳米纤维素形貌完好,结晶度高。突破了以研磨等为主的传统机械方法生产纳米纤维素时破环纤维素结晶度,高能耗的限制。
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公开(公告)号:CN119114056A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410756635.8
申请日:2024-06-12
Applicant: 河南工业大学
Abstract: 本申请涉及环境催化技术领域,公开了一种Mn基复合氧化物储氧体催化剂制备方法和应用,所述催化剂是由锰氧化物(MnOx)掺杂、取代或复合另一种金属氧化物(MO)组成的储氧体催化剂,具有如下通式:aMO‑bMnOx,质量组成:a为0~90%,b为0~100%,所述的锰氧化物选自一氧化锰、二氧化锰、三氧化二锰、四氧化三锰、亚锰酸酐、锰酸酐、高锰酐中的至少一种。本发明所提供的Mn基复合氧化物催化剂是典型的储氧体材料,具有丰富的氧空位和储/释氧能力,在微量乙烯和甲醛催化燃烧脱除过程中展现出低温活性高、耐水汽和稳定性良好等优点。并且制备方法简单、原料易得、利于大规模生产、成本低,具有显著的工业应用价值。
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