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公开(公告)号:CN110669173B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201911146681.1
申请日:2019-11-21
Applicant: 长春工业大学
IPC: C08F236/08 , C08F238/00 , C08F4/54 , C08F4/52
Abstract: 本发明涉及2‑甲基‑1‑丁烯‑3‑炔异戊二烯橡胶的制备方法。该方法是以配制不同浓度范围为0.001%—0.01%的2‑甲基‑1‑丁烯‑3炔的己烷溶液,通过气相色谱准确定量,将已配制好的不同浓度2‑甲基‑1‑丁烯‑3‑炔掺入异戊二烯中,加入以稀土烷基铝混合催化剂进行聚合反应,干燥称量测其质量以评价杂质浓度变化对橡胶聚合影响的情况。该材料作为人工合成橡胶,面对天然橡胶供应紧张的局面,寻求其作为替代品,人工合成橡胶也是解决天然橡胶供应问题的有效途径之一。
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公开(公告)号:CN112169841A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011143079.5
申请日:2020-10-23
Applicant: 长春工业大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/18 , B01J23/42 , B01J23/44 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J27/24 , B01J37/16 , B01J35/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07C5/27 , C07C9/12
Abstract: 本申请涉及一种铂或钯和杂多酸共负载纳米多孔碳复合材料的双功能催化剂的制备方法。其步骤在于:(1)将具有高比表面积的MOF材料ZIF‑8做为前驱体,通过高温煅烧得到纳米碳材料(NPC);(2)将杂多酸溶解,加入(1)制备好的NPC,室温放置4h,然后120℃放置12h后,洗涤,离心,干燥后得到纳米多孔碳负载杂多酸的复合材料;(3)将六氯铂酸(H2PtCl6·6H2O)或二氯化钯(PdCl2)溶解等体积浸渍到(2)制备好的复合材料中,然后加热进行还原反应,洗涤,离心,干燥,获得钯或铂与杂多酸共负载的纳米多孔碳复合材料Pt/Pb‑H3PW12O40@NPC或Pt/Pb‑H3PMo12O40@NPC。本申请涉及一种铂或钯和杂多酸共负载纳米多孔碳复合材料的双功能催化剂的制备方法。钯纳米粒子或铂纳米粒子分散性好、尺寸可控,制备工艺简单,杂多酸为杂多化合物是一类环境友好的新型多功能绿色催化剂,因其催化活性高、选择性好、反应条件温和以及不腐蚀设备,纳米多孔碳材料适存空间大。
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公开(公告)号:CN105562111B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201510945050.1
申请日:2015-12-11
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明涉及Pd/ZIF‑67/TiO2纳米管复合催化剂的制备方法。该方法是以钛板作为基体通过阳极氧化得到TiO2纳米管,550℃退火得到锐钛矿型TiO2,将TiO2纳米管基体浸入Co(NO3)2·6H2O/甲醇溶液和2‑甲基咪唑/甲醇溶液的混合液中,得到ZIF‑67/TiO2纳米管基体,将ZIF‑67/TiO2纳米管基体浸入一定浓度的PdCl2水溶液中得到Pd/ZIF‑67/TiO2纳米管复合材料。该材料作具有优良的捕获电子和产生更多的空穴的能力,在紫外‑可见宽波范围内具有良好的催化性能,能够在处理污水方面得到更广阔的应用前景,并且该材料的微孔结构特征可以用来选择性的进行催化反应。
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公开(公告)号:CN103738985A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310607422.0
申请日:2013-11-27
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明涉及一种简单制备纳米氧化镁的方法。其步骤为:白云石经粉碎后在950~1200℃下进行煅烧,煅烧后产物在50~90℃消化。消化后的产物在室温下通入CO2进行碳化反应,至体系pH值为7~9时停止通入CO2,对反应产物进行固液分离得到碳酸氢镁溶液(重镁水)。向碳酸氢镁溶液中按比例加入分散剂,然后充分均匀搅拌20~60分钟,在80~100℃下进行热解30~90分钟至固体碱式碳酸镁沉淀析出。把碱式碳酸镁在450~750℃下进行煅烧30~60分钟,可得到平均粒度为50nm的纳米氧化镁。本发明所采用的原料丰富,价格低廉,工艺过程简单,安全无污染,过程易于控制,利用本法制备的纳米氧化镁产品粒度均匀,适用于制造纳米氧化镁的产业化发展。
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公开(公告)号:CN114210369A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111596487.0
申请日:2021-12-24
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明提供了一种光催化降解剂TiO2‑SnO2/水凝胶复合材料的制备方法。所述制备方法是以羧甲基纤维素钠为分散剂,将含Sn掺杂的TiO2负载到聚丙烯酰胺水凝胶体系中。此种制备方法可以解决TiO2粒子在水中易于团聚、难以分离回收等问题,且含Sn掺杂的TiO2可以提高光催化降解效果,在光催化降解领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105255207B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510661321.0
申请日:2015-10-15
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明提供一种改性天然纤维复合材料及其加工方法,属于复合材料领域。该复合材料是将经改性后的天然纤维和UPE/聚丙烯复合而得;所述的改性的天然纤维是将天然纤维先放置在NaOH溶液中进行处理,再放在阳离子表面活性剂溶液中进行化学改性,然后在空气中放置,再烘干而得。本发明还提供一种天然纤维复合材料的制备方法。本发明的天然纤维采用水相法进行改性,通过氢氧化钠和阳离子表面活性剂水溶液对纤维进行化学改性增加纤维的疏水性,从而改善天然纤维复合材料的吸湿性能和界面性能,同时也使材料的力学性能得以提高。
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公开(公告)号:CN102443122B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201110300749.4
申请日:2011-09-29
Applicant: 长春工业大学
IPC: C08G8/02
Abstract: 一种聚醚醚酮精制的生产方法,属于精细化学工程方面的技术领域。针对现行工艺过程分散,使用设备较多、处理时间较长等弊端,将多台设备分散进行的生产过程集合到一台设备中,然后分步进行生产,也就是在一个设备中先进行丙酮浸取,再进行水洗,最后进行干燥。在设计丙酮洗时,避开物料过多粉化的问题,加强生产的连续性,使丙酮得到及时蒸发。水洗中为节约用水加设一套装置,使大部分水分排出,然后利用转筒转动,通入干净的过热空气,进行气流干燥,物料水分含量达到0.02%以下。设备整体投资少,厂房占用面积小;生产周期短,效率高;操作人员少,便于管理,生产效益高。是一种能耗低,可推广的新型精制方法。
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公开(公告)号:CN102443122A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201110300749.4
申请日:2011-09-29
Applicant: 长春工业大学
IPC: C08G8/02
Abstract: 一种聚醚醚酮精制的生产方法,属于精细化学工程方面的技术领域。针对现行工艺过程分散,使用设备较多、处理时间较长等弊端,将多台设备分散进行的生产过程集合到一台设备中,然后分步进行生产,也就是在一个设备中先进行丙酮浸取,再进行水洗,最后进行干燥。在设计丙酮洗时,避开物料过多粉化的问题,加强生产的连续性,使丙酮得到及时蒸发。水洗中为节约用水加设一套装置,使大部分水分排出,然后利用转筒转动,通入干净的过热空气,进行气流干燥,物料水分含量达到0.02%以下。设备整体投资少,厂房占用面积小;生产周期短,效率高;操作人员少,便于管理,生产效益高。是一种能耗低,可推广的新型精制方法。
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公开(公告)号:CN117899273A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410052700.9
申请日:2024-01-15
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明提供了一种牢固润滑抗菌的医用导管水凝胶涂层的制备方法,涉及医用高分子材料技术领域。所述方法首先用二苯甲酮溶液对医用导管表面进行预处理,预处理后的导管表面浸涂一层含有第一单体和第二抗菌性单体的预凝胶溶液,最后经紫外固化聚合形成牢固润滑抗菌的水凝胶涂层。由于二苯甲酮的脱氢作用,在医用导管聚合物的主链中形成了活性自由基,并引发了单体的聚合使涂层以化学方式牢固附着在导管表面。该涂层具有良好的润滑性能,所述的抗菌性单体起到良好的抗菌作用,从而可以提高医用导管在人体使用的安全性和稳定性,延长使用时间,减少炎症反应发生的可能性。该方法能够应用于聚氯乙烯、硅胶等导管材料表面。
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公开(公告)号:CN105562111A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510945050.1
申请日:2015-12-11
Applicant: 长春工业大学
CPC classification number: B01J31/38 , B01J31/1691 , B01J31/181 , B01J35/004 , B01J35/10
Abstract: 本发明涉及Pd/ZIF-67/TiO2纳米管复合催化剂的制备方法。该方法是以钛板作为基体通过阳极氧化得到TiO2纳米管,550℃退火得到锐钛矿型TiO2,将TiO2纳米管基体浸入Co(NO3)·6H2O/甲醇溶液和2-甲基咪唑/甲醇溶液的混合液中,得到ZIF-67/TiO2纳米管基体,将ZIF-67/TiO2纳米管基体浸入一定浓度的PdCl2水溶液中得到Pd/ZIF-67/TiO2纳米管复合材料。该材料作具有优良的捕获电子和产生更多的空穴的能力,在紫外-可见宽波范围内具有良好的催化性能,能够在处理污水方面得到更广阔的应用前景,并且该材料的微孔结构特征可以用来选择性的进行催化反应。
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