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公开(公告)号:CN119016109A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411113696.9
申请日:2024-08-14
Applicant: 滁州学院
Abstract: 本发明公开了一种生产生物柴油所用催化剂及其制备方法,涉及生物柴油催化剂的技术领域。包括如下步骤:将1,3,5‑苯三甲酸、锆盐溶于N,N‑二甲基甲酰胺和甲酸中,超声至固体溶解,将反应液转入反应釜内并放入干燥箱晶化反应,冷却,将催化剂粗品进行洗涤,离心分离,干燥,得到MOF‑808催化剂;将无机酸溶液和MOF‑808催化剂混合并置于超临界流体中,升温加压使体系达到超临界条件,再经冷却,泄压,卸釜,得到催化剂粗品;将催化剂粗品进行洗涤,离心分离,干燥,最后得到催化剂。本发明的超临界流体具有高扩散性、强溶解性、优异的表面润湿性等特性。本发明提供的超临界流体制备的无机酸/MOF‑808催化剂的方法,能够让无机酸在MOF‑808材料上分散更加均匀且与载体作用力更强。
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公开(公告)号:CN120059117A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510298597.0
申请日:2025-03-13
Applicant: 滁州学院
Abstract: 本发明公开了一种基于动态网络重构的高强度高韧性自修复聚氨酯的制备方法及应用,属于自修复材料技术领域。该方法以聚四氢呋喃与异佛尔酮二异氰酸酯合成预聚体,再通过1,3‑二羟基丙酮和4,7,10‑三氧‑1,13‑十三烷二胺复合扩链,形成动态氢键网络。通过1,3‑二羟基丙酮的羰基提供过量氢键位点,在面对外界应力刺激下可进行动态网络重构,同步提升材料的抗拉强度、延展性和自修复效率。动态网络重构后,氢键的断裂与重组可有效耗散应变能并驱动损伤修复。本发明制备的聚氨酯拉伸强度达21.1 MPa,断裂伸长率超过1500%,60℃下12小时修复效率>90%,适用于柔性智能电子设备领域。
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公开(公告)号:CN118831651A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411110889.9
申请日:2024-08-14
Applicant: 滁州学院
IPC: B01J31/22 , B01J35/39 , B01J37/00 , B01J3/00 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种光催化降解RhB染料的催化剂的制备方法,涉及光催化降解技术领域。其制备方法是将有机配体、氧氯化锆溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,再向其中加入甲酸、共溶剂和二氧化钛,完全溶解后将反应溶液置于超临界介质环境中,反应1~15h,再经冷却,泄压,卸釜,得到催化剂粗品;将催化剂粗品进行洗涤,离心分离,干燥,最后得到光催化降解RhB染料的催化剂。本发明方法操作简便,反应温度低,反应时间短,活性组分分散均匀。所制备的催化剂能够光催化降解废水中的RhB,同时热稳定性和化学稳定性显著高于传统方法制备的类似催化剂,不仅降解率高,而且重复使用后有效成分损失少,在水污染防治方面具有很好的应用前景。
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