-
公开(公告)号:CN112321756A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011162230.X
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08F8/18 , C08F8/36 , C08F112/08
Abstract: 本发明提供一种高度磺化聚苯乙烯树脂的制备方法,所用未改性树脂为大粒径的聚苯乙烯树脂微球,改性用的阴离子单体为苯乙烯磺酸钠,首先利用二氯甲烷溶胀聚苯乙烯树脂微球,之后依次用四氢呋喃、超纯水、无水乙醇和甲醇洗滤数次,最后真空干燥;然后利用傅克酰基化反应在预处理后的微球表面接枝酰基化试剂氯乙酰氯,获得酰基化的聚苯乙烯树脂大分子引发剂;最后,利用原子转移自由基聚合法,以溴化亚铜为催化剂,五甲基二亚乙基三胺为配体,引发单体苯乙烯磺酸钠在聚苯乙烯树脂表面聚合。本发明解决了现有大粒径聚苯乙烯树脂微球表面磺化时由于空间位阻效应导致磺酸基团量少,反应过程不易控制,树脂微球强度低和成本高的问题。
-
公开(公告)号:CN112264072B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202011160566.2
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/08 , C01B15/027
Abstract: 本发明属于光催化剂材料制备技术领域,涉及一种改性纳米纤维素热联串接氮化碳光合过氧化氢的制备方法。将纤维素纳米纤维与含磺酸基团的单体和引发剂,经自由基接枝聚合得到聚合磺酸化纳米纤维素。然后以三聚氰胺和尿素作为双前驱体,用简单的热缩合的方法制得g‑C3N4纳米片,将聚合磺酸化纳米纤维素与g‑C3N4纳米片热处理复合,在氮气保护下经炭化处理得到所述异质结光催化材料。本发明制备的异质结光催化材料,具有超快的电子传导通道,能带宽度窄,可见光吸收效率高,光生载流子分离率高,H2O2光催化选择性高等优点,可用于在可见光下制备高产量的过氧化氢。
-
公开(公告)号:CN112264102B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011159852.7
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/26 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于可见光催化材料技术领域,涉及一种纤维素基铜源有机框架复合磷酸银光触媒的制备方法。首先以微晶纤维素为原料,自由基接枝聚合2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(poly‑AMPS),随后原位负载Cu‑BTC,最后与磷酸银复合得纤维素基Cu‑BTC/Ag3PO4光催化材料,可以解决磷酸银(Ag3PO4)光催化过程中存在光腐蚀造成的光催化活性减弱的问题,增强Ag3PO4的光催化活性,优化了其对甲基橙的降解。
-
公开(公告)号:CN112264013B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011159847.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J23/75 , B01J27/18 , B01J27/185 , B01J35/00 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于可见光催化材料技术领域,具体涉及一种纤维素基钴氧复合磷酸银光催化异质结的制备方法。首先以纤维素为原料,2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(AMPS)为单体,经自由基接枝共聚,得到改性纤维素,然后负载钴氧化物前驱体,再经高温退火,制得超细钴氧化物,最后与磷酸银复合,得到钴氧化物‑磷酸银(Co3O4/Ag3PO4)复合光催化材料。本发明制备的磷酸银复合ZIF‑67光催化材料,拓展了磷酸银的吸收光范围,降低能带宽度,提高光催化活性,减少磷酸银光腐蚀,改善其稳定性,优化了其对甲基橙的降解。
-
公开(公告)号:CN112608401A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011163839.9
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供一种大粒径表面高度磺化聚苯乙烯树脂微球的制备方法,所用聚苯乙烯树脂微球粒径为300‑500μm,首先用二氯甲烷充分溶胀微球后,分别以四氢呋喃、超纯水、无水乙醇和甲醇洗滤数次对聚苯乙烯树脂微球进行预处理;将预处理过的树脂微球置于二硫化碳中充分溶胀后,在冰水浴状态下加入无水溴化铝和对氯苯甲醛,制备表面含有醛基的聚苯乙烯树脂微球;将醛基化聚苯乙烯树脂微球置于硝酸铵铈的超纯水溶液中,再加入功能性单体对苯乙烯磺酸钠,硝酸铵铈和醛基的氧化还原体系生成的自由基引发苯乙烯磺酸钠在树脂微球表面进行聚合。本发明解决了现有大粒径磺化聚苯乙烯树脂微球磺化程度低、制备过程复杂、易受氧气影响以及树脂微球易碎的问题。
-
公开(公告)号:CN112264102A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011159852.7
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/26 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于可见光催化材料技术领域,涉及一种纤维素基铜源有机框架复合磷酸银光触媒的制备方法。首先以微晶纤维素为原料,自由基接枝聚合2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(poly‑AMPS),随后原位负载Cu‑BTC,最后与磷酸银复合得纤维素基Cu‑BTC/Ag3PO4光催化材料,可以解决磷酸银(Ag3PO4)光催化过程中存在光腐蚀造成的光催化活性减弱的问题,增强Ag3PO4的光催化活性,优化了其对甲基橙的降解。
-
公开(公告)号:CN112321756B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202011162230.X
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08F8/18 , C08F8/36 , C08F112/08
Abstract: 本发明提供一种高度磺化聚苯乙烯树脂的制备方法,所用未改性树脂为大粒径的聚苯乙烯树脂微球,改性用的阴离子单体为苯乙烯磺酸钠,首先利用二氯甲烷溶胀聚苯乙烯树脂微球,之后依次用四氢呋喃、超纯水、无水乙醇和甲醇洗滤数次,最后真空干燥;然后利用傅克酰基化反应在预处理后的微球表面接枝酰基化试剂氯乙酰氯,获得酰基化的聚苯乙烯树脂大分子引发剂;最后,利用原子转移自由基聚合法,以溴化亚铜为催化剂,五甲基二亚乙基三胺为配体,引发单体苯乙烯磺酸钠在聚苯乙烯树脂表面聚合。本发明解决了现有大粒径聚苯乙烯树脂微球表面磺化时由于空间位阻效应导致磺酸基团量少,反应过程不易控制,树脂微球强度低和成本高的问题。
-
公开(公告)号:CN112608401B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202011163839.9
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供一种大粒径表面高度磺化聚苯乙烯树脂微球的制备方法,所用聚苯乙烯树脂微球粒径为300‑500μm,首先用二氯甲烷充分溶胀微球后,分别以四氢呋喃、超纯水、无水乙醇和甲醇洗滤数次对聚苯乙烯树脂微球进行预处理;将预处理过的树脂微球置于二硫化碳中充分溶胀后,在冰水浴状态下加入无水溴化铝和对氯苯甲醛,制备表面含有醛基的聚苯乙烯树脂微球;将醛基化聚苯乙烯树脂微球置于硝酸铵铈的超纯水溶液中,再加入功能性单体对苯乙烯磺酸钠,硝酸铵铈和醛基的氧化还原体系生成的自由基引发苯乙烯磺酸钠在树脂微球表面进行聚合。本发明解决了现有大粒径磺化聚苯乙烯树脂微球磺化程度低、制备过程复杂、易受氧气影响以及树脂微球易碎的问题。
-
公开(公告)号:CN112264072A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011160566.2
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/08 , C01B15/027
Abstract: 本发明属于光催化剂材料制备技术领域,涉及一种改性纳米纤维素热联串接氮化碳光合过氧化氢的制备方法。将纤维素纳米纤维与含磺酸基团的单体和引发剂,经自由基接枝聚合得到聚合磺酸化纳米纤维素。然后以三聚氰胺和尿素作为双前驱体,用简单的热缩合的方法制得g‑C3N4纳米片,将聚合磺酸化纳米纤维素与g‑C3N4纳米片热处理复合,在氮气保护下经炭化处理得到所述异质结光催化材料。本发明制备的异质结光催化材料,具有超快的电子传导通道,能带宽度窄,可见光吸收效率高,光生载流子分离率高,H2O2光催化选择性高等优点,可用于在可见光下制备高产量的过氧化氢。
-
公开(公告)号:CN112264013A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011159847.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J23/75 , B01J27/18 , B01J27/185 , B01J35/00 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于可见光催化材料技术领域,具体涉及一种纤维素基钴氧复合磷酸银光催化异质结的制备方法。首先以纤维素为原料,2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(AMPS)为单体,经自由基接枝共聚,得到改性纤维素,然后负载钴氧化物前驱体,再经高温退火,制得超细钴氧化物,最后与磷酸银复合,得到钴氧化物‑磷酸银(Co3O4/Ag3PO4)复合光催化材料。本发明制备的磷酸银复合ZIF‑67光催化材料,拓展了磷酸银的吸收光范围,降低能带宽度,提高光催化活性,减少磷酸银光腐蚀,改善其稳定性,优化了其对甲基橙的降解。
-
-
-
-
-
-
-
-
-