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公开(公告)号:CN112724454B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110119148.7
申请日:2021-01-28
Applicant: 贵州师范大学
Abstract: 本发明公开了一种环保型化学发泡剂及其制备方法,环保型化学发泡剂的制备方法,包括如下步骤:S1:将碳酸氢钠粉体加入无水乙醇配置成0.2‑0.8mol/L的溶液,将溶液在液氮中浸泡之后放置在冷冻干燥器36‑54h,得到待包覆碳酸氢钠粉体;S2:将环氧树脂加入到无水乙醇中,并在超声作用下完全溶解,然后加入待包覆碳酸氢钠粉体,待包覆碳酸氢钠粉体和环氧树脂质量比为1:1‑7,充分反应6‑10h,洗涤干燥后得到微球碳酸氢钠;S3:将棕榈酸加入到无水乙醇中,并在超声作用下完全溶解,并调节PH值至3‑6,然后加入微球碳酸氢钠,棕榈酸和微球碳酸氢钠质量比为1:1‑7,混合溶液充分反应8‑12h,洗涤干燥后得到环保型化学发泡剂。本发明无机发泡剂发泡质量好,稳定性高。
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公开(公告)号:CN116273175A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310117214.6
申请日:2023-02-15
Applicant: 贵州师范大学
IPC: B01J31/06 , C07C209/36 , C07C211/45 , C07C211/47 , C07C211/50 , C07C211/52 , C07C213/02 , C07C217/84
Abstract: 本发明公开了一种甲壳素基Pt‑Ni双金属催化剂的制备方法及应用,(1)将从市面上买来的虾壳、蟹壳粉碎得到甲壳素粉末,根据溶胶‑凝胶原理,通过微乳液法制备得到甲壳素纳米纤维微球;(2)将铂化合物和镍化合物的金属前体盐在去离子水中溶解,然后加入制备好的甲壳素纳米纤维微球并混合搅拌进行浸渍吸附,应用于芳香硝基化合物的加氢反应中,催化剂可在较温和的反应条件下将硝基加氢成胺基,且选择性高达99%。该体系中在常压下即可完成反应,因此可以避免反应中因高压而存在的危险因素,并且仅在催化剂添加量为0.048mol%时,表现出优异的催化活性和选择性,为高效催化加氢硝基制胺基化合物提供了一种性能优异的催化剂。
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公开(公告)号:CN115608162A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211405274.X
申请日:2022-11-10
Applicant: 贵州师范大学
Abstract: 本发明公开了一种GO/Al2O3复合陶瓷超滤膜的制备方法,该GO/Al2O3复合陶瓷超滤膜的制备方法包括如下步骤:步骤一:称取氧化石墨烯倒入容器中,并加入蒸馏水,在恒温水浴磁力搅拌器上搅拌分散,随后使用超声分散仪超声分散,得到氧化石墨烯分散液;步骤二:称取拟薄水铝石,将其溶于氧化石墨烯分散液中,并置于恒温水浴磁力搅拌器上搅拌分散,然后使用恒压滴液漏斗将计算量的硝酸滴入,继续搅拌胶溶,得到GO/AlOOH混合溶胶;步骤三:称取质量为1:1的PVA溶液和GO/AlOOH混合溶胶,将其进行搅拌,从而得到涂膜液;步骤四:使用浸渍法涂膜于基体表面,该GO/Al2O3复合陶瓷超滤膜的制备方法,工艺流程简单,对环境友好,陶瓷膜孔径更小,渗透力更强。
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公开(公告)号:CN109847664B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201910278913.2
申请日:2019-04-09
Applicant: 贵州师范大学
IPC: B01J13/14
Abstract: 本发明公开了一种导电热膨胀型微胶囊的制备方法,它是将无机导电材料包覆在热膨胀微胶囊的表面制得。它是由含有包括有机单体、引发剂、交联剂在内的油相与含有包括无机导电材料、分散剂、表面活性剂在内的水相直接悬浮聚合制成。本发明制备的导电热膨胀型微胶囊导电性能高、机械性能强、球形度好、与基材结合度高、分散性能好;所述制备方法工艺简便,降低了生产成本,反应条件温和且不产生三废,具有大规模生产前景。
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公开(公告)号:CN111073027A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911402396.1
申请日:2019-12-30
Applicant: 贵州师范大学
IPC: C08J9/32 , B01J13/14 , C08F220/44 , C08F220/20
Abstract: 本发明属于发泡微胶囊领域,尤其是一种耐高温的热膨胀型发泡微胶囊及其制备方法,针对现有的制备出来的低温热膨胀型微胶囊粉末已应用到不同的领域,但在高温领域的应用还存在诸多不足问题,现提出如下方案,其中的耐高温的热膨胀型发泡微胶囊的制备方法包括以下步骤:S1:配制水相:将乳化剂、悬浮剂、无机盐、阻聚剂加入到去离子水中并分散,获得水相组成物;S2:配制油相:以双键类有机物的总重量为100wt%为计算基准,向双建类有机物中加入交联剂0.01wt%~0.1wt%,加入引发剂5~15wt%,加入低沸点发泡剂40~50wt%,搅拌均匀制备出油相混合液。本发明利用特定的交联剂使壳与壳之间相互交联,大大提升壁材的耐高温性能。
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公开(公告)号:CN117700815A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311557219.7
申请日:2023-11-21
Applicant: 贵州师范大学
Abstract: 本发明公开了一种可提高发泡质量的环保型发泡母粒的制备方法,属于发泡剂技术领域,首先将环氧树脂包覆在发泡剂表面得到初级微胶囊,接着在初级微胶囊表面包覆一层N‑甲基葡萄糖胺得到次级微胶囊,提高微胶囊的分解温度,避免发泡剂提前分解损失引起塑化效果较差,接着在次级微胶囊表面包覆一层成核剂得到发泡微胶囊,发泡微胶囊中的成核剂均匀地分散在发泡剂表面,发泡过程中发泡剂分解时产生的气体均匀扩散至成核剂表面,提高发泡剂的发泡成核速度与均匀性以及成核后气泡均匀性与稳定性,从而提高发泡后塑料的发泡质量以及降低其重量,让发泡塑料实现进一步轻量化以提高其适用范围。
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公开(公告)号:CN115368695B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210943063.5
申请日:2022-08-08
Applicant: 贵州师范大学
IPC: C08L33/20 , C08K3/22 , C08J9/16 , C08J9/14 , C08F120/44 , C08F2/44 , C08J9/228 , C08L55/02 , B29C69/00
Abstract: 本发明提供了一种功能化热膨胀型发泡微胶囊及其制备方法和应用,通过在第二发泡剂囊芯和第二聚合物外壳内均填充有磁性颗粒,或者仅在第二发泡剂囊芯内填充有磁性颗粒,制成导磁微胶囊,导磁微胶囊具有一定的磁性,将普通微胶囊、导磁微胶囊按一定质量比混合,并与塑料母粒共同投入到注塑机中,再射入注塑模具的模腔中发泡成型,由于磁性板的磁吸作用,导磁微胶囊会被吸附移动,因此制得的塑料产品一端的泡孔密度大于另一端的泡孔密度。
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公开(公告)号:CN109847664A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910278913.2
申请日:2019-04-09
Applicant: 贵州师范大学
IPC: B01J13/14
Abstract: 本发明公开了一种导电热膨胀型微胶囊的制备方法,它是将无机导电材料包覆在热膨胀微胶囊的表面制得。它是由含有包括单体、引发剂、交联剂在内的油相与含有包括导电介质、分散剂、表面活性剂在内的水相直接悬浮聚合制成。本发明制备的导电热膨胀型微胶囊导电性能高、机械性能强、球形度好、与基材结合度高、分散性能好;所述制备方法工艺简便,降低了生产成本,反应条件温和且不产生三废,具有大规模生产前景。
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公开(公告)号:CN116120503A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211283089.8
申请日:2022-10-19
Applicant: 贵州师范大学
IPC: C08F283/10 , C08F283/00 , C08F222/14 , C08K3/34 , C08K3/26 , C08J9/10 , C08J9/32 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种光固化3D打印原位发泡材料及打印方法,其特征在于:包括以下重量份的组分:丙烯酸酯低聚物40‑80重量份,丙烯酸酯单体20‑60重量份,光引发剂0.1‑5重量份,发泡剂0.5‑5重量份,其他功能助剂1‑10重量份,通过选择合适的热敏发泡剂,使材料可以利用固化过程产生的热量而实现发泡,通过液态润滑油的流动来调控反应放出的热量,使打印材料在光照区域内和光照区域外分别处于不同的温度区间,保证了高的打印精度和快的打印速度。
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公开(公告)号:CN115368695A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210943063.5
申请日:2022-08-08
Applicant: 贵州师范大学
IPC: C08L33/20 , C08K3/22 , C08J9/16 , C08J9/14 , C08F120/44 , C08F2/44 , C08J9/228 , C08L55/02 , B29C69/00
Abstract: 本发明提供了一种功能化热膨胀型发泡微胶囊及其制备方法和应用,通过在第二发泡剂囊芯和第二聚合物外壳内均填充有磁性颗粒,或者仅在第二发泡剂囊芯内填充有磁性颗粒,制成导磁微胶囊,导磁微胶囊具有一定的磁性,将普通微胶囊、导磁微胶囊按一定质量比混合,并与塑料母粒共同投入到注塑机中,再射入注塑模具的模腔中发泡成型,由于磁性板的磁吸作用,导磁微胶囊会被吸附移动,因此制得的塑料产品一端的泡孔密度大于另一端的泡孔密度。
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