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公开(公告)号:CN117488333A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311518979.7
申请日:2023-11-15
Applicant: 辽宁大学
IPC: C25B11/052 , C25B1/27 , C25B11/085 , C25B11/065 , C25B11/056
Abstract: 本发明涉及一种聚离子液体‑金属酞菁还原电极及其制备方法和应用。将聚离子液体用溶剂溶解,超声分散,形成均一溶液A;将金属酞菁用溶剂溶解,超声分散,形成均一溶液B;将溶液A和溶液B均匀混合后,超声分散,得到溶液C;将溶液C多次滴到电极表面,恒温干燥,水洗后继续干燥,形成以聚离子液体‑金属酞菁溶液为模板的还原电极。这种还原电极具有良好的导电能力,其中酞菁分子在还原电极中以分散形式存在,这种还原电极有利于酞菁分子催化性能的提升,且兼具二者的优良性能,在催化领域具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN108654697B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201810389017.9
申请日:2018-04-27
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种介孔聚离子液体‑(金属)酞菁纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚离子液体用溶剂溶解,超声分散,直至形成均一溶液A;(2)将(金属)酞菁用溶剂溶解,超声分散,直至形成均一溶液B;(3)将溶液A和溶液B按照一定摩尔比例均匀混合后,滴入一种不良溶剂中,充分搅拌,得到蓝色沉淀,离心干燥后得到聚离子液体‑(金属)酞菁纳米材料。这种复合材料具有介孔结构,其中酞菁分子在复合材料中以单分散形式存在,这种复合结构有利于酞菁分子催化性能的提升,且兼具二者的优良性能,在催化领域具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN112851869A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110174204.7
申请日:2021-02-09
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08F265/06 , C08F220/34
Abstract: 本发明公开一种基于种子聚合法制备形貌可调的聚离子液体基各向异性复合粒子的方法。以提纯的MMA为聚合单体,在引发剂和乳化剂存在的条件下,在反应溶剂中通过聚合法制备PMMA聚合物种子球;向PMMA聚合物种子球分散液中滴加离子液体单体,离子液体单体充分溶胀进种子球后,滴加引发剂过硫酸钾水溶液,搅拌均匀后,升温至70℃反应24h。本发明,通过简单便捷的方法实现了PMMA‑PIL各向异性复合粒子形貌的便捷调控,由此制备出的不同形貌的粒子可视情况有不同的应用。且由于PIL为功能性聚合物,可以通过阴离子交换等方法进行简单改性,这也对扩大该粒子的应用范围具有十分积极的作用。
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公开(公告)号:CN115838715A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211479751.7
申请日:2022-11-24
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明具体涉及一种将催化剂分隔负载在凝胶‑乳液复合微粒中的方法及其在串联反应中的应用,将用mPEG‑CHO修饰葡萄糖氧化酶合成双水相乳液乳化剂乳化双水相乳液,再向双水相乳液中加入辣根过氧化物酶和海藻酸钠水溶液,在氯化钙水溶液中进行凝胶化反应形成凝胶球,从而实现了将两种酶分隔负载在凝胶‑乳液复合微粒中;向磷酸缓冲溶液中加入TMB和葡萄糖,再将分隔负载两种酶的凝胶‑乳液复合微粒投入其中,从而发生一锅式串联反应。本发明的串联反应相比于单纯的单个催化剂催化进行反应的效率,其反应效率大大提高,且反应方便快捷,实用性高。
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公开(公告)号:CN109621490B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201811545606.8
申请日:2018-12-18
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01D15/10 , C02F1/26 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及Pickering乳液填充柱及基于Pickering乳液填充柱分离萃取有机物方法。采用的技术方案是:氧化石墨烯片为颗粒表面活性剂,疏水性离子液体作为油相,氧化石墨烯片乳化水和疏水性离子液体,形成水包离子液体型Pickering乳液。再将乳液加入到预润湿的具砂板层析柱当中,反复滴加流动相水,直到乳液柱高不变,制得Pickering乳液填充柱。本发明所制备的Pickering乳液填充柱可以替代普通层析柱,建立了一种新型的富集和萃取方式,可以高效分离和萃取水中污染物。
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公开(公告)号:CN105944581B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201610319762.7
申请日:2016-05-16
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01F3/08 , C08F212/08 , C08F222/08 , C08F8/12 , C08J3/07 , C08K3/36 , C08L35/06
Abstract: 本发明公开一种阴离子响应性Pickering乳液,该乳液以离子液体修饰的正反表面具有不同性质的片状材料作为颗粒乳化剂分散于水相与油相的界面上制备而成;该颗粒乳化剂一侧是亲油基,另一侧是离子液体功能基团。由于离子液体功能基团具有可进行阴离子交换的特性,并且在阴离子交换后赋予其功能化的同时,还可以调节表面润湿性,从而使这类片状材料具备可调的乳化性能,在特定的油水比例下,利用含不同阴离子的离子液体基材料的理化性质不同导致所稳定的乳液的类型不同的特点,进行阴离子调控功能化与相反转,使得该乳液具备更加广泛的应用潜力。
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公开(公告)号:CN108654697A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810389017.9
申请日:2018-04-27
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种介孔聚离子液体-(金属)酞菁纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚离子液体用溶剂溶解,超声分散,直至形成均一溶液A;(2)将(金属)酞菁用溶剂溶解,超声分散,直至形成均一溶液B;(3)将溶液A和溶液B按照一定摩尔比例均匀混合后,滴入一种不良溶剂中,充分搅拌,得到蓝色沉淀,离心干燥后得到聚离子液体-(金属)酞菁纳米材料。这种复合材料具有介孔结构,其中酞菁分子在复合材料中以单分散形式存在,这种复合结构有利于酞菁分子催化性能的提升,且兼具二者的优良性能,在催化领域具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN119615271A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510090083.6
申请日:2025-01-21
Applicant: 辽宁大学
IPC: C25B11/095 , C25B11/065 , C25B1/27
Abstract: 本发明公开了一种负载离子液体的Fe/Fe3O4纳米材料及其制备方法和在电催化氮还原中的应用。将FeSO4·6H2O溶于无氧水中,充分搅拌,加入NaBH4溶液,得到黑色固体,离心洗涤,60℃真空干燥24h,得到Fe/Fe3O4。再将干燥后的Fe/Fe3O4溶于异丙醇中,加入IL,室温超声2h,然后在60℃下旋蒸,得到富含离子液体的铁基材料(Fe/Fe3O4‑IL);取Fe/Fe3O4‑IL,涂覆在疏水性碳布表面,在室温下放置30min,使材料充分和疏水性碳布表面结合,制得Fe/Fe3O4‑IL修饰电极。本发明Fe/Fe3O4‑IL修饰电极制备简单,对电催化氮还原展现出较好的活性,有较高的产氨速率和法拉第速率。
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公开(公告)号:CN118621366A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410898169.7
申请日:2024-07-05
Applicant: 辽宁大学
IPC: C25B11/093 , C25B11/065 , C25B1/27
Abstract: 本发明公开了Ru NPs@M‑IL‑gel修饰电极在电催化氮还原中的应用。将Ru NPs‑IL、IL和MMA涡混,与乳化剂PVP加入三颈烧瓶中,并磁力搅拌30min,以确保充分混合;分三次加入引发剂KPS溶液,进行乳液聚合;离心洗涤,真空冷冻干燥24h,得到包覆钌纳米粒子的微离子凝胶(Ru NPs@M‑IL‑gel);取Ru NPs@M‑IL‑gel,涂覆在疏水性碳布表面,在室温下放置10min,使材料充分和疏水性碳布表面结合,制得Ru NPs@M‑IL‑gel修饰电极。本发明Ru NPs@M‑IL‑gel修饰电极制备简单,对电催化氮还原显示出卓越活性,有较高的产氨速率和法拉第速率。
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公开(公告)号:CN113731491B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202111201208.6
申请日:2021-10-15
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J31/02 , B01J31/06 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于雪人形Janus复合粒子为载体的仿酶催化剂的制备方法和应用。首先以雪人形状的PDVB/PS@SiO2Janus粒子为载体,采用1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑六氟磷酸盐离子液体对PDVB端进行聚离子液体化修饰,利用咪唑环的正电荷静电吸引带负电荷的AuCl4‑前驱体,最后加入硼氢化钠还原得负载Au纳米粒子的仿酶催化剂。本发明利用Janus粒子两端独特的亲疏水性结构有效稳定Pickering乳液体系,增大界面的接触面积,减小传质速率从而提高催化效率,发现Pickering乳液体系较比其他体系催化效果更明显,降解率更高,可以方便有效的降解甲基橙染料。
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