一种聚N-苯基甘氨酸@生物炭复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117417525A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311374576.X

    申请日:2023-10-23

    摘要: 本发明属于功能化生物炭材料制备技术领域,具体来说是一种聚N‑苯基甘氨酸@生物炭复合材料及其制备方法和应用。具体为:以生物质为原料,制备生物炭;将N‑苯基甘氨酸单体分散于异丙醇中,然后向其中加入生物炭并混合均匀,得到混合液,再向混合液中滴加过硫酸铵溶液,并进行N‑苯基甘氨酸单体的聚合反应,聚合结束后,经洗涤、干燥,得到聚N‑苯基甘氨酸@生物炭复合材料。本发明以麦秆为生物质原材料,采用限氧高温热解法制备生物炭,再用原位聚合法成功制备得到聚N‑苯基甘氨酸@生物炭复合材料,记为BC/PNPG复合材料,并将其作为吸附剂去除水中的Sb(Ⅲ)。

    基于Z型配体的铽-有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112111068A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010777737.X

    申请日:2020-08-04

    IPC分类号: C08G83/00 C09K11/06 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了基于Z型配体的铽‑有机框架材料,化学式为[Tb6O4(OH)4(L)8(H2O)8]n,其中H2L为Z型有机配体即2,2'‑联吡啶‑4,4'‑二甲酸;该铽‑有机框架材料的晶体结构归属于六方晶系,I4/m空间群。本发明还公开了该材料的制备方法,具体为:在密封条件下,将六水合硝酸铽与有2,2'‑联吡啶‑4,4'‑二甲酸、调节试剂邻氟苯甲酸,在有机溶剂N,N‑二甲基甲酰胺中混合均匀后,在溶剂热条件下反应,得到铽‑有机框架材料。该Tb‑有机框架材料可以通过荧光淬灭响应对水中的痕量Pb2+和Cr2O72‑离子进行识别,实现定性、定量、快速、高效的检测。

    基于联喹啉配体的铈-有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112011064A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010770491.3

    申请日:2020-08-04

    IPC分类号: C08G83/00 C09K11/06 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了基于联喹啉配体的铈-有机框架材料,化学式为[Ce6O4(OH)4(L)8(H2O)8]n,其中H2L为Z型有机配体,即2,2'-联喹啉-4,4'-二甲酸;铈-有机框架材料的晶体结构归属于六方晶系,I4/m空间群。本发明还公开了该材料的制备方法,具体为:在密封条件下,将硝酸铈铵、2,2'-联喹啉-4,4'-二甲酸、邻氟苯甲酸在N,N-二甲基甲酰胺中混合均匀后,在溶剂热条件下反应,得到铈-有机框架材料。该Ce-有机框架材料可以通过荧光淬灭响应对水中的痕量Cr2O72-离子进行识别,实现定性、定量、快速、高效的检测。

    一种具有热响应和单向导湿性的织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN118756493A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410998158.6

    申请日:2024-07-24

    摘要: 本发明公开了一种具有热响应和单向导湿性的织物及其制备方法,属于智能纺织品技术领域,将过氧化二异丙苯溶解于乙烯·醋酸乙烯共聚物的氯仿溶液中,去除溶剂,得到混合物,将所述混合物挤出,得到聚合物纤维,将所述聚合物纤维进行自成核结晶,得到形状记忆聚合物纤维;以平纹编织的方式,采用棉纤维和所述形状记忆聚合物纤维进行复合绞转编织,得到初级织物;采用甲基硅酸钠防水剂喷涂所述初级织物,得到具有热响应和单向导湿性的织物,本发明制备的热湿管理复合织物具有较好的热湿管理效果,可以应用到服装中,使用舒适度好,导湿性能优异。

    一种聚N-苯基甘氨酸@生物炭复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117417525B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311374576.X

    申请日:2023-10-23

    摘要: 本发明属于功能化生物炭材料制备技术领域,具体来说是一种聚N‑苯基甘氨酸@生物炭复合材料及其制备方法和应用。具体为:以生物质为原料,制备生物炭;将N‑苯基甘氨酸单体分散于异丙醇中,然后向其中加入生物炭并混合均匀,得到混合液,再向混合液中滴加过硫酸铵溶液,并进行N‑苯基甘氨酸单体的聚合反应,聚合结束后,经洗涤、干燥,得到聚N‑苯基甘氨酸@生物炭复合材料。本发明以麦秆为生物质原材料,采用限氧高温热解法制备生物炭,再用原位聚合法成功制备得到聚N‑苯基甘氨酸@生物炭复合材料,记为BC/PNPG复合材料,并将其作为吸附剂去除水中的Sb(Ⅲ)。

    基于V型配体的Cu-有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112011063B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202010770324.9

    申请日:2020-08-04

    IPC分类号: C08G83/00 C09K11/06 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了基于V型配体的Cu‑有机框架材料,化学式为[(DMAC)2(Cu2L2)]n,其中,H2L为V型有机配体,DMAC为N,N‑二甲基乙酰胺。本发明还公开了该材料的制备方法,具体为:将三水合硝酸铜与即2'‑氨基‑5'‑(三氟甲氧基)‑[1,1':3',1”‑三联苯]‑4,4”‑二甲酸、六次甲基四胺、N,N‑二甲基乙酰胺、水混合均匀,之后向混合液中滴加浓硝酸溶液,使得混合液的pH值为3.0‑4.0,在溶剂热条件下反应,得到Cu‑有机框架材料。该Cu‑有机框架材料可以通过荧光淬灭响应对水中的痕量铬酸根离子进行识别,实现定性、定量、快速、高效的检测。

    基于联喹啉配体的铈-有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112011064B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010770491.3

    申请日:2020-08-04

    IPC分类号: C08G83/00 C09K11/06 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了基于联喹啉配体的铈‑有机框架材料,化学式为[Ce6O4(OH)4(L)8(H2O)8]n,其中H2L为Z型有机配体,即2,2'‑联喹啉‑4,4'‑二甲酸;铈‑有机框架材料的晶体结构归属于六方晶系,I4/m空间群。本发明还公开了该材料的制备方法,具体为:在密封条件下,将硝酸铈铵、2,2'‑联喹啉‑4,4'‑二甲酸、邻氟苯甲酸在N,N‑二甲基甲酰胺中混合均匀后,在溶剂热条件下反应,得到铈‑有机框架材料。该Ce‑有机框架材料可以通过荧光淬灭响应对水中的痕量Cr2O72‑离子进行识别,实现定性、定量、快速、高效的检测。

    基于Z型配体的铽-有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112111068B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202010777737.X

    申请日:2020-08-04

    IPC分类号: C08G83/00 C09K11/06 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了基于Z型配体的铽‑有机框架材料,化学式为[Tb6O4(OH)4(L)8(H2O)8]n,其中H2L为Z型有机配体即2,2'‑联吡啶‑4,4'‑二甲酸;该铽‑有机框架材料的晶体结构归属于六方晶系,I4/m空间群。本发明还公开了该材料的制备方法,具体为:在密封条件下,将六水合硝酸铽与有2,2'‑联吡啶‑4,4'‑二甲酸、调节试剂邻氟苯甲酸,在有机溶剂N,N‑二甲基甲酰胺中混合均匀后,在溶剂热条件下反应,得到铽‑有机框架材料。该Tb‑有机框架材料可以通过荧光淬灭响应对水中的痕量Pb2+和Cr2O72‑离子进行识别,实现定性、定量、快速、高效的检测。

    动态可调超疏水表面液滴粘附性的水响应形状记忆复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115852587A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211683918.1

    申请日:2022-12-27

    摘要: 本发明涉及超疏水材料技术领域,具体来说是动态可调超疏水表面液滴粘附性的水响应形状记忆复合膜及其制备方法,本发明公开了一种通过静电纺丝技术制备的新型的超疏水形状记忆复合膜,由水响应性形状记忆聚氨酯‑纤维素纳米晶复合纤维基底和超疏水的聚苯乙烯纤维表面组成。基于聚氨酯‑纤维素纳米晶复合纤维的水响应形状记忆性能,聚苯乙烯表面的纤维和纺锤体微结构在拉伸‑回复形状记忆周期中显示出稀疏‑密集的切换,引起了表面粘附行为(超疏水,高、低粘附性)的智能控制。该复合膜有望应用于液滴操纵、微反应、微流体系统、智能检测等领域。

    动态可调超疏水表面液滴粘附性的水响应形状记忆复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115852587B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202211683918.1

    申请日:2022-12-27

    摘要: 本发明涉及超疏水材料技术领域,具体来说是动态可调超疏水表面液滴粘附性的水响应形状记忆复合膜及其制备方法,本发明公开了一种通过静电纺丝技术制备的新型的超疏水形状记忆复合膜,由水响应性形状记忆聚氨酯‑纤维素纳米晶复合纤维基底和超疏水的聚苯乙烯纤维表面组成。基于聚氨酯‑纤维素纳米晶复合纤维的水响应形状记忆性能,聚苯乙烯表面的纤维和纺锤体微结构在拉伸‑回复形状记忆周期中显示出稀疏‑密集的切换,引起了表面粘附行为(超疏水,高、低粘附性)的智能控制。该复合膜有望应用于液滴操纵、微反应、微流体系统、智能检测等领域。