一种超疏水涂料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112280467B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202011237433.0

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明涉及超疏水涂料技术领域,具体涉及一种超疏水涂料及其制备方法与应用。所述超疏水涂料的原料组成包括如下组分:含有碳酸钙的组分0.5‑4份、有机高分子弹性体10‑20份、固化剂1‑20份、纳米碳酸钙0.1‑0.5份,还包括酸溶液。本发明利用将碳酸钙掺入低表面能的有机高分子弹性体中,不仅提高了有机高分子弹性体的力学性能,降低了成本,又可通过酸性溶液将涂料表面的碳酸钙刻蚀掉,赋予表面足够的微纳粗糙度,制备具有超疏水表面的涂料;而且由于有机高分子弹性体在遭受外力磨损过程中,撤去外力后仍可恢复到原来的状态,表面的微纳结构不会像金属材料表面一样很容易就遭到破坏,保证了超疏水表面的稳定性。

    一种超疏水涂料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112280467A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011237433.0

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明涉及超疏水涂料技术领域,具体涉及一种超疏水涂料及其制备方法与应用。所述超疏水涂料的原料组成包括如下组分:含有碳酸钙的组分0.5‑4份、有机高分子弹性体10‑20份、固化剂1‑20份、纳米碳酸钙0.1‑0.5份,还包括酸溶液。本发明利用将碳酸钙掺入低表面能的有机高分子弹性体中,不仅提高了有机高分子弹性体的力学性能,降低了成本,又可通过酸性溶液将涂料表面的碳酸钙刻蚀掉,赋予表面足够的微纳粗糙度,制备具有超疏水表面的涂料;而且由于有机高分子弹性体在遭受外力磨损过程中,撤去外力后仍可恢复到原来的状态,表面的微纳结构不会像金属材料表面一样很容易就遭到破坏,保证了超疏水表面的稳定性。

    一种碱渣和秸秆制备的生物炭及其在除磷和除锰中的应用

    公开(公告)号:CN116328721A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310087783.0

    申请日:2023-02-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于生物炭制备和废弃物回收技术领域,具体涉及一种碱渣和秸秆制备的生物炭及其在除磷和除锰中的应用。所述的秸秆为甜高粱秸秆;将碱渣与秸秆干燥研磨后,按照干重质量比1‑2:1‑2均匀混合后,置于通入氮气的管式炉中,以10℃/min的升温速率高温热解,即可。本发明以碱渣为改性材料,甜高粱秸秆为生物炭基,经800℃共热解制备的碱渣改性生物炭,相比于传统的化学材料改性生物炭吸附磷酸盐效率更高,操作简单且成本更低,而且还实现了对于碱渣和甜高粱秸秆的回收利用,其可以为小麦生长提供磷元素。同时,还能实现对水体中重金属锰的高效去除。

    一种AgI基无机‑有机杂化半导体材料的合成及光催化降解染料的应用

    公开(公告)号:CN104399531B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410526490.9

    申请日:2014-10-09

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 一种AgI基无机‑有机杂化半导体材料的合成及光催化降解有机染料的应用。本发明的目的就在于合成一种能有效催化降解甲基橙染料的无机‑有机杂化半导体材料(Et2mbt)Ag2I3,其中Et=乙基;mbt=2‑巯基苯并噻唑。通过往无机AgI中引入含N、S元素的有机分子可以实现既保留无机AgI的性能而又降低Ag含量的目的。选择碘化银、二硫化二苯并噻唑、乙醇和氢碘酸为反应原料,在溶剂热条件下得到化合物(Et2mbt)Ag2I3的单晶。可利用其优良的光催化性能用于生活以及工业污水中甲基橙污染物的降解,也可利用其半导体性能用于半导体器件制作。

    一种AgI基无机-有机杂化半导体材料的合成及光催化降解染料的应用

    公开(公告)号:CN104399531A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410526490.9

    申请日:2014-10-09

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 一种AgI基无机-有机杂化半导体材料的合成及光催化降解有机染料的应用。本发明的目的就在于合成一种能有效催化降解甲基橙染料的无机-有机杂化半导体材料(Et2mbt)Ag2I3,其中Et=乙基;mbt=2-巯基苯并噻唑。通过往无机AgI中引入含N、S元素的有机分子可以实现既保留无机AgI的性能而又降低Ag含量的目的。选择碘化银、二硫化二苯并噻唑、乙醇和氢碘酸为反应原料,在溶剂热条件下得到化合物(Et2mbt)Ag2I3的单晶。可利用其优良的光催化性能用于生活以及工业污水中甲基橙污染物的降解,也可利用其半导体性能用于半导体器件制作。

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