一种阻燃丙烯腈共聚物的制备方法

    公开(公告)号:CN104710564A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510154193.0

    申请日:2015-03-26

    摘要: 本发明公开了一种阻燃丙烯腈共聚物的制备方法,依次包括以下步骤:a)将丙烯腈与丙烯酸通过水相沉淀自由基聚合制备丙烯腈-丙烯酸共聚物;b)将丙烯腈-丙烯酸共聚物中的丙烯酸单元进行酰化转化为丙烯酰氯单元;c)将丙烯腈-丙烯酸酰化后的聚合物,即丙烯腈-丙烯酰氯共聚物与含氮物质进行反应,制备侧链含氮的丙烯腈共聚物;d)将c)步骤得到的侧链含氮的丙烯腈共聚物与含磷物质进行反应,制备得到阻燃丙烯腈共聚物。本发明采用常规单体先与丙烯腈共聚,而后再对其进行化学改性,避免了先合成阻燃共聚单体而后再与丙烯腈共聚所带来的缺陷,共聚简单,改性方便,阻燃丙烯腈共聚物的阻燃性大大提高。

    一种新型熔喷非织造布及其制备方法

    公开(公告)号:CN104746237A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510167429.4

    申请日:2015-04-02

    IPC分类号: D04H1/4391 D04H1/56

    摘要: 本发明公开了一种新型熔喷非织造布及其制备方法,包括由异形纤维制成的非织造布,所述异形纤维的横截面为三角形、五角形、丫形、三叶形、四叶形、五叶形和中空形中的任意一种,所述异形纤维由聚丙烯、高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸丙二醇酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚酰胺-6、聚酰胺-66、聚乳酸和聚苯硫醚中任意一种制成。本发明相比于传统的非织造布,具有更加良好的保温性及吸附性,添加防水剂使得非织造布具有防水功能,添加除味剂使得非织造布具有除臭功能,阻燃剂能够增加非织造布的阻燃效果,使得非织造布能够用于消防等领域,扩展了产品的应用领域。

    一种阻燃丙烯腈共聚物的制备方法

    公开(公告)号:CN104710564B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510154193.0

    申请日:2015-03-26

    摘要: 本发明公开了一种阻燃丙烯腈共聚物的制备方法,依次包括以下步骤:a)将丙烯腈与丙烯酸通过水相沉淀自由基聚合制备丙烯腈-丙烯酸共聚物;b)将丙烯腈-丙烯酸共聚物中的丙烯酸单元进行酰化转化为丙烯酰氯单元;c)将丙烯腈-丙烯酸酰化后的聚合物,即丙烯腈-丙烯酰氯共聚物与含氮物质进行反应,制备侧链含氮的丙烯腈共聚物;d)将c)步骤得到的侧链含氮的丙烯腈共聚物与含磷物质进行反应,制备得到阻燃丙烯腈共聚物。本发明采用常规单体先与丙烯腈共聚,而后再对其进行化学改性,避免了先合成阻燃共聚单体而后再与丙烯腈共聚所带来的缺陷,共聚简单,改性方便,阻燃丙烯腈共聚物的阻燃性大大提高。

    一种催化还原硝酸盐电极的制备方法及其资源化利用技术

    公开(公告)号:CN113233551B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110549878.0

    申请日:2021-05-20

    申请人: 燕山大学

    摘要: 本发明提出了一种催化还原硝酸盐电极的制备方法及其资源化利用技术,首先在碳布表面镀覆镍磷镀层并对其磷化处理,之后采用液相还原技术将零价铁负载于磷化镍/碳布电极上,最后对Fe0/Ni2P/CC电极进行冷冻干燥处理。本发明所制的Fe0/Ni2P/CC电极制备过程简便、成本低廉、应用稳定性佳,本发明实现了硝酸盐高效还原处置,拓展了电化学析氢技术的工程应用;所制Fe0/Ni2P/CC电极可用于城镇污水处理厂一级A排水中总氮的去除,为城镇污水处置后排入地表水体提供了技术支撑;电极失效后可用于化学高级氧化处置工序。Fe0/Ni2P/CC电极工程应用前景广阔。

    截留硝酸盐的纳滤膜制备方法及浓缩液资源化利用

    公开(公告)号:CN113244794B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202110513020.9

    申请日:2021-05-11

    申请人: 燕山大学

    摘要: 本发明提供一种硝酸盐截留效能佳、过滤通量高的聚醚砜纳滤膜制备方法及浓缩液资源化利用技术。首先将所制聚醚砜材质基膜依次在无水哌嗪‑间苯二胺‑2,4‑二氨基苯磺酸水相溶液和均苯三甲酰氯‑正己烷有机溶液中浸渍,借助界面聚合反应在其表面涂覆纳滤薄层,随后用氢氧化钠‑无水乙醇水溶液对纳滤薄层进行浸渍改性以提高纳滤膜水通量,制得了高通量、硝酸盐截留性能优良的聚醚砜纳滤膜。本发明还采用纳滤膜截留的硝酸盐浓缩液配制天然鳞片石墨电化学插层电解液,实现了可膨胀石墨的绿色制备和硝酸盐浓缩液资源化利用。本发明方法工艺简单、操作便捷,其为水体富营养化污染治理和纳滤膜浓缩液资源化利用提供了一种可行路径,应用前景广阔。