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公开(公告)号:CN110075724A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910271544.4
申请日:2019-04-04
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属环境功能材料制备技术领域,涉及一种水下超疏油PVDF@PVP复合膜的制备方法;具体步骤为:首先制备得到改性多壁碳纳米管;然后将PVDF粉末、氧化石墨烯和改性多壁碳纳米管加入N-甲基吡咯烷酮溶剂中,搅拌,得到均质的铸膜液,制成PVDF杂化膜;然后浸没于三羟基甲基氨基甲烷溶液中,震荡,再加入多巴胺盐酸盐和聚乙烯吡咯烷酮,得到水下超疏油的PVDF@PVP复合膜;本发明制得的水下超疏油PVDF复合膜具有8962 Lm-2h-1bar-1的超高的乳液通量,用于含油污水的分离时分离效率达到99.27%以上;本发明的制备方法简单易行、流程较短、经过一步修饰制备的复合膜材料即可达到水下超疏油水平。
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公开(公告)号:CN106513038B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610842607.3
申请日:2016-09-22
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J31/10 , C07D307/46
Abstract: 本发明属多功能材料制备技术领域,涉及一种采用沉淀聚合法和后续磺化法制备管状中空酸碱双功能固体催化剂的方法。将苯烯烃类单体,碱性可聚合单体按一定比例作为聚合单体加入到极性有机溶剂中,改性的埃洛石作为载体,同时将引发剂加入到上述的有机溶剂中经超声分散后在一定温度下进行沉淀聚合,制得管状中空聚合物。随后聚合物用氢氟酸浸泡、干燥,然后用磺化剂进行磺化处理,离心、洗涤、干燥得到管状中空的酸碱双功能固体催化剂。该产品具有中空结构,低密度等优点。酸性位点有利于纤维素转化为葡萄糖及果糖转化为HMF的过程,而碱性位点的存在有利于葡萄糖到果糖的异构化过程,提高纤维素的转化率,从而提高HMF收率。
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公开(公告)号:CN105944681B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201610356886.2
申请日:2016-05-26
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供了一种羧酸钾盐基多孔碳材料的制备方法及其用途,所述方法按照下述步骤进行:称取乙酸钾、柠檬酸钾或酒石酸钾晶体放入研钵中充分研磨,然后置于管式炉中,通入惰性气体,进行煅烧,待自然冷却后,将管式炉中的产物取出,用盐酸洗涤去除杂质,减压抽滤,用去离子水洗涤,烘干,制得羧酸钾盐基多孔碳材料。所得羧酸钾盐基多孔碳产率较高,并且拥有较高的比表面积和微孔率,能快速高效的吸附水中抗生素和染料,物化性质较为稳定。
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公开(公告)号:CN106432604B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610877086.5
申请日:2016-10-08
Applicant: 江苏大学
IPC: C08F222/14 , C08F220/06 , C08J9/26 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28
Abstract: 本发明提供了一种蘑菇孢子表面氯霉素分子印迹聚合物的制备方法,按照下述步骤进行:步骤1、将氯霉素、MAA溶于乙腈中,室温下磁力搅拌,得到混合液A;步骤2、向混合液A中加入蘑菇孢子、EGDMA和AIBN,得到混合液B;步骤3、向混合液B中通入氮气,60~80℃磁力搅拌反应;反应完成后,将固体聚合物离心,并用无水乙醇清洗,烘干,得到蘑菇孢子表面氯霉素分子印迹聚合物。该蘑菇孢子表面氯霉素分子印迹聚合物对氯霉素的吸附容量大,应用于环境污水处理,并且吸附速率快,性能稳定,较长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN107716252A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710724681.X
申请日:2017-08-22
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: B05D5/083 , C09K3/18 , C23C22/34 , C23C2222/20
Abstract: 本发明属于环境功能材料制备技术领域,公开了一种自洁型超疏水复合膜材料的制备方法及其用途,按照下述步骤进行:基膜的超亲水修饰:将基膜材料浸过亲水溶液后,干燥,得到超亲水/水下超疏油复合膜材料;超疏水修饰:将已制备的超亲水复合膜浸入疏水剂溶液中进行疏水修饰,得到自洁型超疏水复合膜材料。通过本发明所述的方法所制备的自洁型超疏水复合膜材料成功地实现了膜材料的超疏水性能,可在抗污自洁、防雾或防冰领域中广泛使用。
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公开(公告)号:CN107335413A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710755741.4
申请日:2017-08-29
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: B01J20/268 , B01D67/0002 , B01D71/34 , B01J20/28033 , C02F1/285 , C02F2101/20
Abstract: 本发明涉及仿生多层纳米锂离子印迹PVDF膜及制备方法和用途,属环境功能材料制备技术领域。本发明以聚偏氟乙烯(PVDF)为基膜材料,通过多巴胺进行表面改性,在其表面形成聚多巴胺膜,提高膜材料的粘附性,然后再通过表面修饰,进一步改善膜的性能,最后通过印迹聚合过程制备出选择性高,吸附性能良好的仿生多层纳米锂离子印迹PVDF膜,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107174970A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710404855.4
申请日:2017-06-01
Applicant: 江苏大学
IPC: B01D69/12 , B01D67/00 , B01D17/022
CPC classification number: B01D69/12 , B01D17/02 , B01D17/0202 , B01D17/085 , B01D67/0088 , B01D67/0095 , B01D69/125 , B01D2323/46 , B01D2325/36
Abstract: 本发明提供了一种GO/CaCO3类贝壳仿生复合膜材料的制备方法及其用途,制备步骤如下:步骤1、将不锈钢网浸渍于氧化石墨烯和Na2CO3混合溶液中,浸渍完毕,浸入蒸馏水中漂洗,烘干;步骤2、将步骤1烘干后的产品浸渍于CaCl2溶液中进行反应,反应完毕,浸入蒸馏水中漂洗,烘干;步骤3、重复步骤1和步骤2中的操作,得到GO/CaCO3类贝壳仿生复合膜材料。本发明通过简单浸渍法制备了GO/CaCO3类贝壳仿生复合膜材料。通过多次浸渍,将GO和CaCO3负载到不锈钢网上,仿生构建了类贝壳结构。该制备方法简单且环保,为制备超亲水‑水下超疏油膜材料提供了新思路。
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公开(公告)号:CN107159129A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710364785.4
申请日:2017-05-22
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供了一种PDMS构筑超疏水三聚氰胺海绵碳材料的一步制备法及用途,步骤如下:步骤1、三聚氰胺海绵的清洗:将三聚氰胺海绵浸于盐酸中进行清洗,水洗至中性后,烘干;步骤2、PDMS负载:将清洗过的三聚氰胺海绵浸于PDMS溶液中,并烘干,得到PDMS负载三聚氰胺海绵;步骤3、制备PDMS构筑超疏水三聚氰胺海绵碳材料:将PDMS负载三聚氰胺海绵置于管式炉中,在惰性气体保护下高温碳化,即可得到PDMS构筑超疏水三聚氰胺海绵碳材料。本发明的制备方法简单易行、流程较短,适于工业化生产和使用。
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公开(公告)号:CN107159110A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710363887.4
申请日:2017-05-22
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/28057 , C02F1/283 , C02F2103/343
Abstract: 本发明提供了一种柚子皮基多级孔碳材料的制备方法及其用途,制备步骤如下:步骤1、前躯体的碳化:将粉碎的干柚子皮,置于高压水热釜中并加入去离子水,进行水热碳化反应,反应完毕后,清洗、烘干即可得到碳化物;步骤2、氢氧化钾活化:将步骤1中的碳化物与活化剂氢氧化钾混合并研磨均匀,在惰性气体保护下,进行碳化,得到活化柚子皮碳;步骤3、后处理:将步骤2中活化柚子皮碳在盐酸中浸泡,除杂,经真空抽滤、水洗,干燥得到柚子皮基多级孔碳材料。本发明所用前驱体材料为天然生物质材料柚子皮,来源丰富、价格低廉。
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公开(公告)号:CN107158963A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710404827.2
申请日:2017-06-01
Applicant: 江苏大学
IPC: B01D71/06 , B01D69/12 , B01D67/00 , B01D17/022
CPC classification number: B01D71/06 , B01D17/02 , B01D67/0079 , B01D69/12
Abstract: 本发明提供了一种铁‑单宁酸骨架改性复合膜的制备方法及其用途,制备步骤如下:配置铁盐溶液和单宁酸溶液,将铁盐溶液和单宁酸溶液混合,得到混合液;将不锈钢网置于所述混合液中浸渍,浸渍完毕,取出烘干,制得铁‑单宁酸骨架改性复合膜的制备方法,记为FeIII‑TA改性复合膜。本发明通过一步简单浸渍、自组装法,将FeIII‑TA改性复合膜负载到金属网表面,构造了有机‑无机杂化粗糙结构。该制备方法操作过程简单,且原料易得无污染,符合环境友好的理念。
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