一种大尺寸PGMA/SiO2复合大孔材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105086315A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201410219661.3

    申请日:2014-05-16

    申请人: 宁波大学

    摘要: 本发明涉及一种大尺寸PGMA/SiO2复合大孔材料及其制备方法,属于功能多孔材料制备技术领域。本发明以大尺寸无机SiO2大孔材料作为基体材料、聚甲基丙烯酸缩水甘油酯(PGMA)为有机功能高分子材料,通过无机材料与有机材料的复合,即PGMA在SiO2大孔材料孔道内的吸附、交联,提供了一种新型大尺寸无机-有机复合大孔材料。本发明具有原料易得、制备工艺简单、成本低、所制备的复合大孔材料的孔壁表面含丰富的活性环氧基、复合大孔材料易于从介体体系分离出来等特点,可用作催化剂的载体、尤其是生物活性大分子的固定化载体。

    一种可用于肝素提取的阳离子骨架聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN105017557A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410166794.9

    申请日:2014-04-17

    申请人: 宁波大学

    摘要: 本发明是关于一种阳离子骨架聚合物和其制备方法及在肝素提取中的应用。利用现有的密胺海绵特有的三维骨架结构,将壳聚糖涂层包覆在骨架上,再通过二甘醇二缩水甘油醚与壳聚糖涂层反应,使其交联并在表面携带大量的环氧基团,然后利用环氧基团与二乙胺反应生成叔胺基团,再用硫酸二乙酯进行季铵化反应,使骨架表面因带有悬挂的阳离子而强亲水化,并通过与肝素大分子上硫酸负离子的静电相互作用,实现高效吸附,在从猪小肠黏膜中提取肝素的过程中发挥关键作用。使用这种材料的优点是:吸附能力强,操作简化,材料能多次循环使用,降低成本,提高生产效率。

    一种三元复合仿生光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104437650A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310441844.5

    申请日:2013-09-25

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: B01J31/26 B01J35/10

    摘要: 本发明涉及一种大尺寸、大孔径的三元复合仿生光催化剂,包括二元复合载体及沉积在该二元复合载体表面的光催化剂,所述光催化剂为铁酞菁配合物,所述铁酞菁配合物的含量为1.5~4wt.%;所述二元复合载体包括ZnO纳米晶薄膜和负载上述ZnO纳米晶薄膜的SiO2大孔材料,所述ZnO的含量为10~20wt.%。本发明还公开了该三元复合仿生光催化剂的制备方法。本发明的三元复合仿生光催化剂的孔隙率为80%~90%,比表面积为86~108m2/g,在可见光照射下1小时内对罗丹B的降解率≥95%,其稳定性高,可重复使用,并且大尺寸任意形状以及较好的强度是该材料的优势,可以适应实际应用的需要。

    一种大孔结构锂硫二次电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN104112875A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201310136461.7

    申请日:2013-04-18

    申请人: 宁波大学

    摘要: 本发明涉及一种大孔结构锂硫二次电池,包括以硫为正极活性物质的正极、负极以及电解液,其中负极为锂片,其特征在于:所述正极是以具有大孔径的三维超薄结构的C/SiO2复合导体为基体,硫以单质的形式附着在该基体的三维孔道表面,并在外包覆有一层聚酯膜的硫/炭/二氧化硅复合材料。制备过程依次为:制备三维骨架结构、SiO2大孔材料,、大孔炭/二氧化硅复合导体,在引入硫,最后再覆盖一层聚酯膜作为外保护层,用一般的工艺装配锂离子电池。本发明制得的大孔结构锂硫二次电池与传统的锂离子电池结构不同,无需使用胶黏剂,导电物质与电活性物质接触充分以减小内阻,电池内部结构稳定,充放电性能优越,并且电池的尺寸可以放大,适合大功率需要。

    一种新型非线性光学晶体[C6H13N2][B5O6(OH)4]

    公开(公告)号:CN101452179B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200710197040.X

    申请日:2007-12-01

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: G02F1/355 H01S3/16

    摘要: 本发明涉及一种新型非线性光学晶体:三乙烯二胺五硼酸盐(简称:TEDABO),属于光学和人工晶体材料领域。它的分子式为[C6H13N2][B5O6(OH)4],属于单斜晶系,空间群为Cc,单胞参数为:a=10.205(2),b=14.143(3),c=11.003(2),α=γ=90.000,β=113.97(3),V=1451.1(5)3。晶体无色透明,溶于水。以分析纯H3BO3和C6H12N2为原料,按摩尔比为5∶1精确称量,在室温混合、搅拌均匀至胶状物后置于氧弹中,加热至180℃晶化即可得到块状TEDABO晶体。本发明制备方法简单,制得的材料具有良好的非线性光学性能,该晶体可应用于非线性光学领域,丰富了非线性光学材料的研究内容。

    一种用于辣椒红色素提取的骨架聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN105771924B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201410504416.7

    申请日:2014-09-16

    申请人: 宁波大学

    摘要: 本发明是关于一种三维骨架聚合物及其制备方法,利用现有的密胺海绵所特有的三维骨架结构,对其进行化学修饰,将壳聚糖涂层包覆在骨架上,再通过乙二醇二缩水甘油醚与壳聚糖涂层反应,使其交联并在表面携带大量的环氧基团,然后利用环氧基团与十六胺反应生成带有脂肪长链的叔胺基团,使骨架表面带有疏水基团,这样可增强材料对辣椒红色素的吸附能力,进过化学修饰后的材料可用作整体型吸附柱子,能够高效快速的提取辣椒红天然色素,这种材料的优点是:吸附能力强,操作简化,材料能多次循环使用,降低成本,提高生产效率。

    一种密胺海绵/壳聚糖复合型吸附材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105771909B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201410504358.8

    申请日:2014-09-16

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: B01J20/24 B01J20/30 C12N9/48

    摘要: 本发明是关于一种密胺海绵/壳聚糖复合型吸附材料及其制备方法,利用商品化密胺海绵特有的三维骨架结构,将壳聚糖溶液引入并在碱性条件下凝固于海绵中,再通过冷冻的方法将壳聚糖中水分分离,最终形成独特的三维大孔体系,其中密胺海绵起到了机械稳定与支撑作用,而壳聚糖被充分的分散,形成蜂窝状薄膜,吸附效率明显提高,复合材料中壳聚糖的含量在45~51wt.%,比表面积在45.3~52.6m2/g范围,该复合型吸附材料可作为整体吸附柱,用于提取人尿激肽释放酶,取得较好的效果,这种材料的优点是:吸附能力强,操作简便,材料能多次循环使用,降低成本,提高生产效率。

    一种能清除空气中细菌的阳离子化骨架聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104998622B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201410169593.4

    申请日:2014-04-17

    申请人: 宁波大学

    摘要: 本发明是关于一种离子化骨架聚合物和其制备方法及在清除颗粒物质污染中的应用。利用现有的密胺海绵特有的三维骨架结构,将壳聚糖涂层包覆在骨架上,再通过乙二醇缩水甘油醚与壳聚糖涂层反应,使其交联并在表面携带大量的环氧基团,然后利用环氧基团与亚硫酸氢钠反应生成磺酸根阴离子,最后利用静电相互作用将聚二甲基二烯丙基氯化铵引入到材料表面,形成聚电解质水合层,使骨架表面因阳离子化而吸附大量的小水滴,当空气流通于材料孔道中时能够将细菌吸附到材料表面或转移到小水滴中,借此实现受微生物污染空气的净化。这种空气净化方式的优点是:装置结构简单,材料能多次循环使用,成本低,能耗小,适应性强,对环境与人都无害,没有二次污染。

    一种能吸收空气中甲醛的高分子骨架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105013452B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201410166646.7

    申请日:2014-04-17

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: B01J20/26 B01J20/30 B01D53/02

    摘要: 本发明是关于一种亲水化高分子骨架材料的制备方法及在清除空气中甲醛污染上的应用。以现有的三维骨架结构密胺树脂为基础,以水溶性的N,N‑二甲基丙烯酰胺与甲基丙烯酸缩水甘油酯的共聚物为亲水聚合物,以聚乙烯亚胺为固化剂,将固话的聚合物涂层包覆在骨架上,大大改善材料的亲水性,使骨架表面吸附大量的小水滴,当空气流通于材料孔道中时能够将空气中的甲醛通过溶解的方式转移到小水滴水相中,借此实现空气中甲醛的净化,通过实验证明,这种湿法净化方式具有装置结构简单,材料能多次循环使用,成本低,能耗小,适应性强,对环境与人都无害,没有二次污染的优点。

    一种三元复合仿生光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104437650B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310441844.5

    申请日:2013-09-25

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: B01J31/26 B01J35/10

    摘要: 本发明涉及一种大尺寸、大孔径的三元复合仿生光催化剂,包括二元复合载体及沉积在该二元复合载体表面的光催化剂,所述光催化剂为铁酞菁配合物,所述铁酞菁配合物的含量为1.5~4wt.%;所述二元复合载体包括ZnO纳米晶薄膜和负载上述ZnO纳米晶薄膜的SiO2大孔材料,所述ZnO的含量为10~20wt.%。本发明还公开了该三元复合仿生光催化剂的制备方法。本发明的三元复合仿生光催化剂的孔隙率为80%~90%,比表面积为86~108m2/g,在可见光照射下1小时内对罗丹B的降解率≥95%,其稳定性高,可重复使用,并且大尺寸任意形状以及较好的强度是该材料的优势,可以适应实际应用的需要。