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公开(公告)号:CN120059100A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510225353.X
申请日:2025-02-27
Applicant: 赣南师范大学
IPC: C08G12/08 , C25B11/085 , C25B3/09 , C25B3/25
Abstract: 本发明公开了一种钬基共价有机框架材料及其制备方法和应用,涉及电化学催化材料技术领域,所述钬基共价有机框架材料为1,3,5‑三甲酰间苯三酚、对苯二胺和HO‑NH2通过三合一策略成功合成的稀土共价有机框架,其具有可设计的孔隙度、可调节的活性位点结构及功能特性的组成,在电催化合成尿素时,能够暴露出更多的活性位点、对NO3‑和CO2同时具有好且合适的吸附性、更能促进质子传输。实验表明,最优的脉冲条件下,合成尿素的产量高达1792ug.h‑1.mgcat.‑1,约为无HO金属节点配合物COF产率的四倍,且稳定性高达40h,该发明节约成本,变废为宝,操作简单,具有良好的商业价值与应用前景。
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公开(公告)号:CN116162176B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202310176373.3
申请日:2023-02-28
Applicant: 赣南师范大学
IPC: C08B15/06
Abstract: 本发明提供了一种纤维素氨基甲酸酯的制备方法,属于再生纤维制备技术领域。本发明在制备纤维素氨基甲酸酯的过程中不使用有机溶剂,能够避免产物与溶剂分离及溶剂回收的问题。此外,采用本发明的方法相比溶剂法,尿素使用量大大缩减,减少了合成过程中氨氮等废气的产生。本发明采用酯化催化剂,催化剂廉价易得,催化合成效果好,且由于催化剂的存在可以省略纤维素浆粕经活化处理的步骤,缩短了工艺流程。本发明通过添加酯化催化剂,使制备的纤维素氨基甲酸酯溶解效果更好于常规溶剂法,纤维素氨基甲酸酯能很好的溶解在NaOH溶液中而形成良好稳定的溶液。该溶液粘度稳定,可纺性能好。
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公开(公告)号:CN115075031B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210630031.X
申请日:2022-06-06
Applicant: 赣南师范大学
Abstract: 本发明涉及纤维原料制造技术领域,具体涉及一种漂白竹浆中半纤维素的脱除方法和竹溶解浆及其应用。该方法包括:漂白竹浆与碱和尿素的混合水溶液在10‑50℃保温反应后洗涤、干燥得到溶解浆;漂白竹浆、尿素、碱的质量比为10:0.5‑6:5‑6.5。该方法能够有效降低漂白竹浆中的半纤维素含量。
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公开(公告)号:CN116672900B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310039048.2
申请日:2023-01-11
Applicant: 赣南师范大学
Abstract: 本发明涉及一种超疏水铜网/共价有机聚合物复合膜的制备方法及应用,该复合膜可用于油水分离;其制备方法包括:a)铜网基底的预处理;b)铜网基底的修饰;c)基于希夫碱反应在铜网上原位生长超疏水共价有机聚合物;d)制备的超疏水铜网/共价有机聚合物复合膜可用于多种油水混合溶液的高效分离。本发明的制备方法简单、环境友好,所用试剂无需进一步纯化,制备的超疏水铜网/共价有机聚合物复合膜对多种油水混合物均具有优异的油水分离效果和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116284769A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310160868.7
申请日:2023-02-24
Applicant: 赣南师范大学
Abstract: 本发明涉及吸附剂技术领域,提供了一种三维阳离子聚合物及其制备方法和应用。本发明提供的三维阳离子聚合物由四(4‑(溴甲基)苯基)甲烷和2,2′,6,6′‑四甲基‑4,4′‑联吡啶聚合而成。本发明通过Menschutkin反应,制备得到三维阳离子聚合物,其互穿骨架上具有高密度吡啶鎓盐单元和大量疏水性烷基,一方面提高材料对高铼酸根离子的吸附动力和吸附选择性,从而实现对水中高铼酸根离子的高选择性、超快去除,一方面保证TMP‑TBPM在强酸或强碱条件下仍然可通过离子交换机制实现高铼酸根离子的快速、高选择性去除。本发明提供的三维阳离子聚合物的制备方法工艺简单、环境友好。
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公开(公告)号:CN116272399A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310041320.0
申请日:2023-01-12
Applicant: 赣南师范大学
Abstract: 本发明公开了一种多尺度结构的超疏水亚胺聚合物膜的制备方法及应用,该膜可用于油水分离;其制备方法包括:a)铜网基底的刻蚀;b)进一步基底的Cu(OH)2纳米线构筑;c)基于希夫碱反应在改性后的铜网上构筑超疏水亚胺聚合物材料;d)制备的多尺度结构的超疏水亚胺聚合物膜可用于多种油水混合溶液的高效分离。本发明基于席夫碱反应制备的亚胺聚合物膜,没有进行复杂的后修饰和含氟基团的引入,材料本身就具有超疏水‑超亲油的性质,在油水混合物的分离过程中有优异的分离效率。
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公开(公告)号:CN115107302A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202111552656.0
申请日:2021-12-17
Applicant: 赣南师范大学
Abstract: 本发明涉及薄膜制备领域,提供一种狭缝挤出连续制备再生纤维素膜的装置和方法,该装置包括:溶解单元(1),成膜单元(2),薄膜后处理单元(7);所述溶解单元(1)用于调配制备薄膜的纤维素溶液;所述成膜单元(2)包含狭缝模头(201)和凝固浴槽(202),纤维素溶液从狭缝模头(201)挤出,进入凝固浴槽(202)中,凝固制得再生纤维素凝胶;所述薄膜后处理单元(7),对再生纤维素水凝胶清洗、改性、干燥制备再生纤维素膜;所述狭缝模头(201),可调控温度。本发明的装置制备再生纤维素膜,精准控制薄膜的厚度,制备的薄膜厚度均匀、平整。采用本发明的装置能够实现纤维素薄膜的连续制备,提高纤维素薄膜制备效率。
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公开(公告)号:CN114276975B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202110354860.5
申请日:2021-03-30
Applicant: 赣南师范大学
IPC: C12N5/04
Abstract: 本发明涉及一种中空、多空杂细胞的制备方法,包括以下步骤:(1)竹材、芦苇、稻草、麦草、甘蔗渣及其加工剩余物作为原料通过碱煮、漂白脱木质素和半纤维素,得到脱木质素原料;(2)对脱木质素原料进行冷冻‑解冻,得到湿原料,湿原料干燥至水含量小于等于10%,分离得到中空、多空杂细胞。本发明以富含薄壁细胞的原料制备中空、多空杂细胞,收率最高达12%,纯度达99%以上,基本无短纤维等杂质,能够实现植物的多组分全利用;制备得到的杂细胞具有空心,多孔结构,孔隙分布在1‑50nm,比表面积为10~150m2/g。
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公开(公告)号:CN117552123A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202310193338.2
申请日:2023-03-02
Applicant: 赣南师范大学
Abstract: 本发明涉及纤维再生技术领域,具体涉及一种再生竹纤维及其制备方法和应用。该方法包括:(1)将竹纤维素氨基甲酸酯溶液的纺丝液进行脱泡处理得到纺丝原液;(2)将纺丝原液喷丝挤出到凝固浴中,在凝固浴中成型后,进行水洗、干燥成型得到再生竹纤维;以竹纤维素氨基甲酸酯溶液总重计,所述竹纤维素氨基甲酸酯溶液包括:6wt%~10wt%氢氧化钠,0.5wt%~6wt%尿素,84wt%‑94wt%水,6wt%~9wt%的竹纤维素氨基甲酸酯;所述竹纤维素氨基甲酸酯的含氮量不高于1.0%。
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公开(公告)号:CN117467170A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311210323.9
申请日:2023-09-19
Applicant: 赣南师范大学
Abstract: 本发明公开一种纤维素氨基甲酸酯直接制备再生纤维素膜的方法,该方法包括:含纤维素氨基甲酸酯的溶液与凝固浴接触成型、洗涤得到再生纤维素膜;所述含纤维素氨基甲酸酯的溶液含有7‑8wt%碱、1‑1.2wt%氧化锌、0‑12wt%尿素;所述凝固浴为5‑20wt%硫酸钠水溶液、5‑25wt%硫酸铝水溶液或5‑40wt%硫酸铵水溶液;接触条件包括:温度为0‑25℃。本发明所述的方法制备的再生纤维素膜力学性能优异,与含硫酸的凝固浴相比,采用本发明所述的凝固浴,力学性能提升可达42.95%。
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