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公开(公告)号:CN110743203B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201911068056.X
申请日:2019-11-04
Applicant: 许昌学院
IPC: B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种超疏水铜网的制备方法,具体为一种同时含甲基和氟硅烷基的超疏水铜网的制备方法,该铜网主要用于油水分离。所述超疏水铜网的制备方法,包括如下步骤:(1)采用氧气气相氧化法制备氧化铜网;(2)将步骤(1)得到的氧化铜网在氮气气氛下通入六甲基二硅氮烷进行气相沉积,即得到表面含甲基的铜网;(3)采用十三氟代正辛基三乙氧基硅烷制备氟硅烷溶液;(4)将步骤(2)制备的氧化铜网浸泡在步骤(3)制备的氟硅烷溶液中进行液相沉积,完成后,经干燥得到同时含甲基和氟硅烷基的超疏水铜网。本发明具有如下优点:(1)在铜网表面同时引入甲基和氟硅烷基,构筑不同层次的表面有机微纳米结构;(2)在铜网表面同时引入甲基和氟硅烷基,提高表面疏水性,制得超疏水铜网;(3)该超疏水铜网具有良好的油水分离效率;(4)方法重复性好,易于工业规模化生产。
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公开(公告)号:CN111254000A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010148919.0
申请日:2020-03-05
Applicant: 许昌学院
IPC: C10M169/04 , C10N30/12 , C10N40/02 , C10N30/04 , C10N30/02
Abstract: 本发明提供了一种环保无钡型薄层防锈油及其制备方法和应用,其中,环保无钡型薄层防锈油,包括总重量份为100重量份的以下各组分:防锈剂5.5-15份,溶剂2-9份,助溶剂20-40份,抗氧化剂0.5-2份,成膜剂0.5-2份,余量为基础油;所述防锈剂为石油磺酸钠、十二烯基丁二酸和癸二酸的复合防锈剂,其中石油磺酸钠、十二烯基丁二酸和癸二酸三者的重量比为(4-10):(1-2.5):(0.5-2.5)。本发明所述的环保无钡型薄层防锈油,该防锈油不含重金属钡、粘度低、油膜达到薄层甚至超薄膜、性能稳定、具有优良的抗湿热抗盐雾性能。
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公开(公告)号:CN108003867B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201711309181.6
申请日:2017-12-11
Applicant: 许昌学院
Abstract: 本发明公开一种铽配合物绿色荧光发光材料,该配合物发料材料是含有两种有机多羧酸阴离子配体的三维配位聚合物,其通式为:[Tb(1,4‑bdc)0.5(1,2‑bdc)(H2O)2]n,其中1,4‑bdc=对苯二甲酸根二价阴离子;1,2‑bdc=邻苯二甲酸根二价阴离子,n为大于100的自然数。本发明采用两种含有苯环的有机二元羧酸对苯二甲酸和邻苯二甲酸做配体,与高氯酸铽在水热条件下反应,制备出含有两种配体的铽配合物,其在250~350 nm紫外光的激发下发射绿色荧光,该发光属三价铽离子的特征荧光,其中在300 nm的紫外光激发下,其发光量子效率达到56%,表明该配合物具有良好的光致发性质。同时该配合物在300℃以下不发生分解,表明该配合物具有较好的热稳定性。
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公开(公告)号:CN107879371A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711146241.7
申请日:2017-11-17
Applicant: 许昌学院
IPC: C01G3/02
CPC classification number: C01G3/02 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/10
Abstract: 本发明涉及一种在铜基材料表面原位生长针状氢氧化铜的方法,所述针状氢氧化铜长度为3~20μm,根部直径0.1~1μm,尖头直径0.01~0.8μm。其是采用浓度递减溶液氧化法制备得到,所述的浓度递减溶液氧化法是将铜基材料置于氢氧化钠和过硫酸铵的混合溶液中反应,然后根据需要重复置于或不置于浓度逐渐递减的氢氧化钠和过硫酸铵的混合溶液中反应,最后置于浓度进一步减小的氢氧化钠和过硫酸铵的混合溶液中或水中反应制备。以上方法至少需要进行两步反应。该方法操作简单、重复性好、成本低且适合大面积制备。
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公开(公告)号:CN107178408A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710408443.8
申请日:2017-06-02
Applicant: 许昌学院
IPC: F01N3/20
CPC classification number: Y02A50/2322 , F01N3/2066
Abstract: 本发明提供了一种超低温型柴油车用尿素溶液及其制备方法,其中超低温型柴油车用尿素溶液,包括以下的各组分:组分A、组分B、组分C和组分D;所述组分A为高纯水,组分B为尿素,组分C为小分子固体酰胺类物质,组分D为小分子醇类物质;各组分的重量份数为:组分A 40~70份、组分B 20~35份、组分C 5~25份和组分D 5~40份。本发明所述的一种超低温型柴油车用尿素溶液,配方和制备方法简单,操作方便,因改性剂成分简单,未引入限制含量的成分,各项质量指标均合格,产品冰点在‑25℃~‑55℃,表面张力明显小于普通尿素还原剂,适合南北方各个季节,尤其是东北地区极寒冷季节使用,具有很高的使用和推广价值。
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公开(公告)号:CN103157590B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310081553.X
申请日:2013-03-14
Applicant: 许昌学院
Abstract: 本发明公开了一种基于锌的超疏水表面及其制备方法。该超疏水性表面是在锌基底表面生长出的片状微纳米结构表面化学修饰后的产物,片状微纳米结构的厚度为0.03~5mm,尺寸大小为0.5~10mm,对水的静态接触角超过150°。制备方法是以锌为基底,室温下利用可溶性的锌盐溶液进行化学反应,在锌片表面构建一种特殊的粗糙结构,再在此结构表面用具有低表面能的物质进行化学修饰,就得到了基于锌的超疏水表面。不需要氟化处理,方法简单,易于操作。经测试,该基于锌的超疏水表面与锌基底相比,其疏水性均有显著的提高。本方法对于常见的可溶性锌盐溶液均适用。
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公开(公告)号:CN103448316A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310344660.7
申请日:2013-08-07
Applicant: 许昌学院
Abstract: 本发明属于固体表面制备微米或/和纳米结构领域,具体涉及一种具有低摩擦系数的铜基超疏水复合薄膜及其制备方法。一种具有低摩擦系数的铜基超疏水复合薄膜,其特征在于,它是在铜基材料表面先形成具有微米级氧化亚铜晶体结构和亚微米级金属银颗粒的复合结构后,再经表面化学修饰得到的产物。该具有低摩擦系数的铜基超疏水复合薄膜对水的接触角均超过150°,且摩擦系数低(可至0.1左右),并可稳定保持,具有良好的超疏水性能及较低的摩擦系数。
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公开(公告)号:CN103157590A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310081553.X
申请日:2013-03-14
Applicant: 许昌学院
Abstract: 本发明公开了一种基于锌的超疏水表面及其制备方法。该超疏水性表面是在锌基底表面生长出的片状微纳米结构表面化学修饰后的产物,片状微纳米结构的厚度为0.03~5mm,尺寸大小为0.5~10mm,对水的静态接触角超过150°。制备方法是以锌为基底,室温下利用可溶性的锌盐溶液进行化学反应,在锌片表面构建一种特殊的粗糙结构,再在此结构表面用具有低表面能的物质进行化学修饰,就得到了基于锌的超疏水表面。不需要氟化处理,方法简单,易于操作。经测试,该基于锌的超疏水表面与锌基底相比,其疏水性均有显著的提高。本方法对于常见的可溶性锌盐溶液均适用。
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公开(公告)号:CN111533160B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202010420642.2
申请日:2020-05-18
Applicant: 许昌学院
IPC: C01G3/12
Abstract: 本发明属于固体表面技术领域,特别涉及一种基于铜制备超疏水硫化亚铜微纳米颗粒表面的方法,具体步骤如下:1)将铜基材料处理备用;2)在10~40℃下将步骤1)处理后的铜基材料置于硫代乙酰胺溶液中反应0.5~8d,取出后用去离子水清洗干净,自然晾干,再将所得样品在60~100℃下加热处理3~48h,在铜基材料表面得到超疏水性的硫化亚铜微纳米颗粒表面。所述硫化亚铜微纳米颗粒尺寸为0.1~1μm,该表面具有超疏水性能,在空气中对水的静态接触角大于160°。本发明方法简单方便,容易操作,所用的仪器和试剂成本低廉,利于大规模工业化生产且不需要另外的低表面能物质的化学修饰。
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公开(公告)号:CN115249804A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110488252.3
申请日:2021-05-06
Applicant: 许昌学院
IPC: H01M4/505 , H01M10/054 , C01G45/12
Abstract: 本发明公开了具有独特类MXenes扩层结构的锰酸钠材料及其制备方法与应用。本发明使用二氧化锰纳米管,先煅烧获得结晶良好的具有中空管状结构的二氧化锰粉末,然后将其和分解产生气体的钠盐研磨,加水分散超声,通过超声将二氧化锰中空纳米管担载钠盐,然后在氧气气氛中高温煅烧,促使二氧化锰中空管内部二氧化碳向外扩散释放时,形成可应用于钠离子电池正极的类MXenes扩层结构的锰酸钠钠离子电池正极材料。本发明合成的类MXenes扩层结构的锰酸钠有利于钠离子在层与层间的扩散,具有高比容量和良好循环稳定性。
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