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公开(公告)号:CN118978719A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411276938.6
申请日:2024-09-12
申请人: 西北师范大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08F251/02 , C08F212/14 , G01N21/80 , C09K17/40 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F220/56 , C08L51/02 , C08L25/18 , C09K101/00 , C09K109/00
摘要: 本发明公开了一种温敏型碱致变色双层水凝胶及其制备方法和应用,属于吸水材料技术领域。双层水凝胶包括变色层凝胶和吸水层凝胶;变色层凝胶的制备单体包括丙烯酰胺和2‑(1‑(4‑乙烯基苯甲基)吡啶‑1‑基)‑乙烷‑1‑磺酸酯,吸水层凝胶的原料包括甲基纤维素、丙烯酸和中和剂。首先聚合反应得到吸水层凝胶;之后将变色层凝胶制备单体、交联剂和引发剂溶解于水中,得到前驱液,然后置于吸水层凝胶的表面,继续聚合反应即可。本发明制备的双层水凝胶兼具温敏性,高吸水性、耐盐性和pH响应诱导的可逆颜色变化,可应用于监测盐碱环境中pH的变化,也可用于荒漠化防治与盐碱地改良中,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117125692A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311018185.4
申请日:2023-08-14
申请人: 西北师范大学
摘要: 本发明公开了一种氮硫共掺杂的树脂基硬碳的制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)配制含氨水的乙醇水溶液;(2)然后加入间苯二酚和甲醛,搅拌反应;(3)接着加入硫脲和甲醛,搅拌反应,其中,间苯二酚和硫脲的摩尔比为1:1~3;(4)将步骤(3)得到的混合溶液转入水热反应釜中,水热反应得到前驱体;(5)前驱体经洗涤、干燥后,先在200~600℃下预碳化1~5小时,然后升温至1000~1700℃下碳化1~5小时,得到所述的氮硫共掺杂的树脂基硬碳。与现有技术相比,采用本发明方法制备的氮硫共掺杂的树脂基硬碳能够显著提高碱金属离子电容器的首次库伦效率、首圈放电比容量和循环稳定性,是一种性能优异的碱金属离子电容器负极活性材料。
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公开(公告)号:CN115386158B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210980776.9
申请日:2022-08-16
申请人: 甘肃济洋塑料有限公司 , 西北师范大学
IPC分类号: C08L23/08 , C08L23/06 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K5/3492 , C08K5/372 , C08K5/103 , C08K5/435 , C08K5/3475 , C08J5/18 , A01G13/02
摘要: 本发明公开了一种耐候性地膜,包括地膜用高分子基材和耐候剂,其特征在于:以100重量份的地膜用高分子基材计,耐候剂的含量为0.25~1重量份,所述耐候剂主要由以下质量百分比的组分组成:主抗氧化剂:50~70%,所述主抗氧化剂由受阻酚类抗氧化剂和2,4,6‑三乙烯氧基‑1,3,5‑三嗪组成;辅助抗氧化剂:5~15%,所述辅助抗氧化剂为亚磷酸酯抗氧化剂;紫外线吸收剂:10~30%;光稳定剂:2~15%。与现有耐候性地膜相比,本发明的地膜具有更优异的耐候性能,在我国北方实际使用三年后本发明的地膜(厚度0.015mm)回收率能达到95%以上。
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公开(公告)号:CN116139831A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310006825.3
申请日:2023-01-04
申请人: 西北师范大学
摘要: 本发明公开了一种用于吸附式大气集水的复合吸湿材料,所述复合吸湿材料具有由海绵、聚乙烯吡咯烷酮和水凝胶形成的三维互穿网络的多孔结构,以及嵌入在所述三维互穿网络的多孔结构中的吸湿无机盐。与现有水凝胶‑吸湿盐复合吸湿材料相比,本发明的复合吸湿材料利用海绵作为多孔骨架提高水凝胶与空气的接触表面,利用聚乙烯吡咯烷酮作为水分子传递链路将水凝胶表层的水快速扩散进入内层,从而显著提高复合吸湿材料大气集水的吸湿效率。
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公开(公告)号:CN112409544B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202011144660.9
申请日:2020-10-23
申请人: 西北师范大学
IPC分类号: C08F271/02 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F222/22 , A61L26/00 , A61K47/32
摘要: 本发明提供了一种超吸水聚合物及其制备方法和应用,涉及吸水材料技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将交联聚乙烯基吡咯烷酮、中和剂、丙烯酸、尿素、交联剂、引发剂和水混合,进行接枝共聚反应,得到超吸水聚合物。本发明制备的超吸水聚合物表面形态粗糙且具有沟壑,有利于提高聚合物的耐盐性和吸水性能。实施例结果表明,本发明制备的超吸水聚合物可吸收超过自身重量250倍以上的自来水、近1800倍的去离子水和100倍以上的0.9%的氯化钠溶液,因而具有良好的吸水性和耐盐性。
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公开(公告)号:CN113789685A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111149242.3
申请日:2021-09-29
申请人: 西北师范大学
IPC分类号: D21H27/00 , D21H19/84 , D21H19/14 , D21H19/20 , D21H19/34 , D21H19/16 , D21H19/24 , D21H19/18 , A01G9/02
摘要: 本发明公开了一种防蒸发可降解复合材料。所述防蒸发可降解复合材料包括纸基体,以及覆于纸基体表面的主要由秸秆粉末和可降解高分子粘合剂组成的涂层。所述防蒸发可降解复合材料通过将秸秆粉末、可降解高分子粘合剂、增塑剂和交联剂在溶剂中混合均匀后,涂覆在纸基体上得到。与现有技术相比,本发明的复合材料具有保水、防蒸发、可降解、强度高、渗透强的优点。将其制作成沙生植物的栽培装置,应用到沙漠地区的植物繁育、种植与保护,不仅可以起到保水,防蒸发的效果,解决因沙漠地区水分蒸发过快,容易形成盐碱地的问题;用该栽培装置构成的网状沙障,还能够起到阻挡、减缓、分流和固定流沙,同时截留雨水、促进植物生长的效果。
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公开(公告)号:CN112210042A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011253809.7
申请日:2020-11-11
申请人: 西北师范大学
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K7/26
摘要: 本发明公开了一种吸水材料的制备方法,包括生物胶与丙烯酸类单体聚合反应,生成吸水材料,其特点在于:向所述聚合反应中加入一定量的白炭黑。与现有技术使用油页岩半焦、海泡石、黄土等作为无机组分相比,本发明以白炭黑为无机组分可显著提高吸水材料的吸盐性能,对0.9%氯化钠溶液的吸水倍率达80g/g以上,可广泛适用于节水农业和生态修复等领域。
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公开(公告)号:CN109566252B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910062088.2
申请日:2019-01-23
申请人: 西北师范大学
摘要: 本发明提供了一种柠条种植实现流动沙包固定及边坡防护的方法,是在流沙包或公路边坡上通过柠条的水平与垂直交叉种植,在流沙包或边坡内部形成了柠条根互相交错的三维网状结构,有效实现了流沙包的固定和公路边坡的固定,防止了流沙包的移动和边坡的塌方,同时恢复了流沙及边坡区域的生态问题,而且,柠条的大面积种植也带来了经济上的收益。经过三年的观察,发现通过本方法固定的流沙包几乎没有位置的移动,沙包高度降低不超过5厘米,流沙包表面形成了柠条叶和黏土共混的3毫米左右厚的结皮,并伴生了大量的其他一年生固沙植物;边坡没有出现较大的水蚀现象,没有出现边坡塌方现象,因此是一种有效的沙包固定及边坡防护方法。
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公开(公告)号:CN108538626B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810320353.8
申请日:2018-04-11
申请人: 西北师范大学
摘要: 本发明公开了一种超薄导电聚合物纳米片的制备方法,属于功能高分子领域。本发明以廉价易得的芳香胺为单体,阳离子表面活性剂为软模板结构导向剂,无机酸为掺杂剂,通过原位自组装氧化聚合的方法制备得到了具有较大比表面积、形貌均一的超薄导电聚合物纳米片,该导电聚合物纳米片作为电化学储能电极材料,其具有较大的比电容量和优异的循环稳定性能,表现出良好的电化学性能。本发明成本低廉,操作简单,易于批量生产,作为电化学储能电极材料具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109610031A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811383434.9
申请日:2018-11-20
申请人: 西北师范大学
IPC分类号: D01F6/54 , D01F1/10 , D01D5/00 , B01D17/022
CPC分类号: D01F6/54 , B01D17/02 , D01D5/0015 , D01D5/0084 , D01F1/10
摘要: 本发明公开了一种生物质炭掺杂的聚丙烯腈PAN-c纳米纤维毡的制备,是将植物根系材料粉碎后经处理后均匀分散在聚丙烯腈纺丝液中制得PAN-c纺丝液,再利用将PAN-c纺丝液利用静电纺丝仪涂敷在不锈钢网表面,即得PAN-c纳米纤维毡。实验表明,本发明制备的纳米纤维毡具有空气中超亲和超亲油并且具有水下超疏油和油下超疏水的特殊浸润性质,可应用于多种类型的不互溶油水混合液体的分离,并且水下疏油和油下疏水的分离效率均在99.8%以上,具有性能稳定,分离效率高,穿透压力高等的优点。另外,本发明制备的纳米纤维毡原料廉价易得,制备过程简单、操作方便、成本低,可以进行大规模的产和应用。
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