一种柔性压电衬管的制备及自驱动降解有机污染物的应用

    公开(公告)号:CN114804299B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210670917.7

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种柔性压电衬管的制备及自驱动降解有机污染物的应用,一种柔性压电衬管的制备包括如下步骤:(1)多聚物压电基液A的制备,使用PVDF,PVP和PTFE等压电性有机多聚物制备基液A;(2)制备多聚物压电基液B,将制备的无机压电催化材料MoS2/Fe3O4、ZnO/CQDs和CdS跟多聚物压电基液A进行充分混合得到多聚物压电基液B;(3)柔性压电衬管的制备,将制备的多聚物压电基液B采用相转换法均匀的附着到衬管内表面;(4)自驱动降解水中有机污染物的应用,将管路建立一个闭环系统即可实现有机污染物废水的降级。本发明的得到的柔性压电衬管制备方法,操作简单,成本低廉,绿色环保,易于大规模化生产。且压电催化剂在膜上分布均匀,该复合膜具有良好的膜分离性、压电催化性能和自清洁性能,可用于压电催化、废水处理。利用水流动力和低频振动激发压电性能实现对有机污染物的降解。

    一种柔性压电衬管的制备及自驱动降解有机污染物的应用

    公开(公告)号:CN114804299A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210670917.7

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种柔性压电衬管的制备及自驱动降解有机污染物的应用,一种柔性压电衬管的制备包括如下步骤:(1)多聚物压电基液A的制备,使用PVDF,PVP和PTFE等压电性有机多聚物制备基液A;(2)制备多聚物压电基液B,将制备的无机压电催化材料MoS2/Fe3O4、ZnO/CQDs和CdS跟多聚物压电基液A进行充分混合得到多聚物压电基液B;(3)柔性压电衬管的制备,将制备的多聚物压电基液B采用相转换法均匀的附着到衬管内表面;(4)自驱动降解水中有机污染物的应用,将管路建立一个闭环系统即可实现有机污染物废水的降级。本发明的得到的柔性压电衬管制备方法,操作简单,成本低廉,绿色环保,易于大规模化生产。且压电催化剂在膜上分布均匀,该复合膜具有良好的膜分离性、压电催化性能和自清洁性能,可用于压电催化、废水处理。利用水流动力和低频振动激发压电性能实现对有机污染物的降解。

    一种电催化下多取代异喹啉盐衍生物的制备方法

    公开(公告)号:CN113355684B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110783758.7

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了属于有机合成技术领域的一种电催化下多取代异喹啉盐衍生物的制备方法。所述方法为:向反应器中,加入取代2‑苯基吡啶,取代二苯基乙炔,六氟磷酸钾,二氯(五甲基环戊二烯基)合铑(III)二聚体。在溶剂中通过电催化促进反应完毕后,使用旋转蒸发仪浓缩得到粗产物,粗产物使用硅胶柱层析分离得到目标产物。本发明提供的一种电催化下多取代异喹啉盐衍生物的合成方法具有科学合理,合成途径绿色环保,条件温和,操作简便,无需外加氧化剂与添加剂,廉价,并且官能团普适性广等特点。其反应方程式如下:

    一种改善钙钛矿太阳电池性能和稳定性的方法

    公开(公告)号:CN114665025A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202111544196.7

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明属于提升钙钛矿太阳能电池光电转化效率和稳定性的方法,该方法使用一种新型离子液体(DPPIQ+PF6‑)同时降低钙钛矿薄膜体缺陷和表面缺陷。其中PF6‑分布在钙钛矿薄膜内部,通过氢键固定钙钛矿中的有机胺离子;而其中的DPPIQ+由于体积较大而处于钙钛矿薄膜表面通过阴离子‑π相互作用钝化Pb2+。最终该离子液体的加入大大改善了钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和稳定性。

    一种电催化下多取代异喹啉盐衍生物的制备方法

    公开(公告)号:CN113355684A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110783758.7

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了属于有机合成技术领域的一种电催化下多取代异喹啉盐衍生物的制备方法。所述方法为:向反应器中,加入取代2‑苯基吡啶,取代二苯基乙炔,六氟磷酸钾,二氯(五甲基环戊二烯基)合铑(III)二聚体。在溶剂中通过电催化促进反应完毕后,使用旋转蒸发仪浓缩得到粗产物,粗产物使用硅胶柱层析分离得到目标产物。本发明提供的一种电催化下多取代异喹啉盐衍生物的合成方法具有科学合理,合成途径绿色环保,条件温和,操作简便,无需外加氧化剂与添加剂,廉价,并且官能团普适性广等特点。其反应方程式如下:

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