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公开(公告)号:CN115895024A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211270739.5
申请日:2022-10-17
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08J9/36 , C08J9/40 , C08L61/28 , C08L79/04 , C08L83/04 , C02F1/40 , C02F1/48 , C23C18/20 , C23C18/36
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种具有光热效应的磁性超疏水亲油海绵及其制备方法和应用。本发明以密胺海绵为基底,使多巴胺与基底发生氧化聚合得到聚多巴胺修饰的密胺海绵,然后将海绵通过金属镍的无电沉积,得到具有络合重金属离子的聚多巴胺密胺海绵,并利用聚二甲基硅氧烷和固化剂在海绵的骨架构筑有机硅氧烷涂层,干燥后得到具有光热效应的磁性超疏水亲油海绵。本发明制备的具有光热效应的磁性超疏水亲油海绵,不仅机械性能好、可重复循环使用、具有超疏水和亲油性质,并且由于镀上金属,海绵拥有磁性,可以利用磁性回收利用,实现重复使用。
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公开(公告)号:CN112048097B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010854662.0
申请日:2020-08-24
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08J9/40 , C08J9/28 , C08F212/06 , C08F212/36 , C08L25/08 , C08K3/36 , C25D3/12
Abstract: 本发明属于功能高分子材料领域,具体涉及一种利用高内相Pickering乳液模板法制备具有催化性能的金属负载多孔聚合物泡沫的方法。本发明首先以W/O型Pickering乳液为模板,以油溶性单体、交联剂、引发剂为油相,加入疏水性纳米粒子,随后加入去离子水形成高内相Pickering乳液;其次将得到的Pickering乳液在一定条件下引发聚合,即得到多孔聚合物泡沫;再次将多孔聚合物泡沫浸没在浓硫酸溶液中磺化,赋予其一定的活性位点,即得到磺化的多孔聚合物泡沫;最后磺化的多孔聚合物泡沫通过金属无电沉积,制备得到多孔、结构稳定的金属化多孔聚合物泡沫。本发明能够简单、大量制备具有大比表面积、高孔隙率的金属化多孔聚合物泡沫。由于沉积金属特有的物理、化学及生物特性,金属泡沫在物质传输、吸附分离、催化降解等领域有着广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN112501597B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202011387637.2
申请日:2020-12-01
Applicant: 华南农业大学
IPC: C23C18/20 , C23C18/40 , C23C18/34 , C08J7/12 , C08J7/16 , H01M4/66 , H01M10/0525 , C08L67/02 , C08L79/08
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种镀金属薄膜材料及其制备方法和应用。本发明的镀金属薄膜材料由聚合物薄膜和通过化学键作用涂覆于聚合物薄膜两侧表面的微米级的金属层组成。本发明运用强氧化剂氧化、3‑(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷和(2‑甲基丙烯酰氧乙基)三甲基氯化铵在聚合物薄膜表面交联成键,使得薄膜表面生成的化学键更多,薄膜与金属层之间化学键的结合力更强,因此,本发明的镀金属薄膜材料的机械性能好,即使发生机械形变聚合物薄膜与金属层也不会分离。本发明的镀金属薄膜材料尤其适合作为电池集流体。
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公开(公告)号:CN112062700B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202010779397.4
申请日:2020-08-05
Applicant: 华南农业大学 , 广东美涂士建材股份有限公司
IPC: C07C323/60 , C07C319/20 , C09D4/02
Abstract: 本发明属于光固化材料技术领域,具体涉及一种UV‑LED固化桐油基活性稀释剂,为桐油基丙烯酸酯,其制备方法包括以下步骤:首先用二乙醇胺酰胺化桐酸甲酯制备桐油二元醇,再用桐油二元醇与2‑巯基乙醇反应制备桐油基多元醇,最后用桐油基多元醇与甲基丙烯酸酐进行丙烯化反应,即得。将桐油基丙烯酸酯和丙烯酸环氧大豆油组合,可形成UV‑LED固化体系。本发明桐油基丙烯酸酯作为一种桐油衍生物,是一种有效的活性稀释剂,加入后可改善固化膜的热稳定性、力学性能和热机械性能,由于其优异的性能和可再生原料的优势,在UV‑LED固化涂料领域有着巨大的发展潜力。
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公开(公告)号:CN112408387A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202010848181.9
申请日:2020-08-21
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348 , C01B32/342 , C01B32/354 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/139 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01G11/24 , H01G11/34
Abstract: 本发明属于生物基碳材料技术领域,特别涉及一种基于汉麻的生物基碳材料的掺杂方法,包括如下步骤:将汉麻在惰性气体氛围下,在400‑1200℃下碳化4‑12h,得到汉麻碳材料;将汉麻碳材料与活化剂研磨后在50‑110℃烘1‑12h,然后再与活化剂在惰性气体保护下于300‑800℃反应0.5‑3h,即得汉麻生物基碳材料;将汉麻生物基碳材料、掺杂化合物、溶剂混合,在惰性气体氛围下,在60‑240℃下微波反应3‑8h,得到汉麻生物基微波掺杂碳材料。本发明提供的基于汉麻生物基碳材料的掺杂方法反应温度低、掺杂率高,工艺简单、产率大,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN112010279A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010822954.6
申请日:2020-08-17
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种三维多孔碳气凝胶材料的制备方法,包括:(1)将三聚氰胺和三乙醇胺加入到甲醛水溶液中制备三聚氰胺-甲醛预聚物;(2)将木质素加入水中,先调节pH使木质素充分溶解,再调节pH使木质素以纳米颗粒析出;(3)将亲水二氧化硅与前两步所得溶液混合均匀;(4)将甲苯缓慢加入步骤3所得溶液中,得到乳液再聚合成硬质凝胶,用乙醇浸泡置换内相;(5)高温烧结,再用氢氟酸刻蚀掉二氧化硅,干燥即得。本发明工艺简单,生产成本低,所制备碳气凝胶材料具有三维网络以及多级孔结构,应用于锂硫电池正极可在增强硫导电性的同时,实现硫固定和催化作用,实现硫高负载,能大幅提升锂硫电池正极的循环稳定性、倍率性能、及库伦效率,具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN111975909A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010822953.1
申请日:2020-08-17
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于天然高分子改性材料领域,具体涉及一种利用木材制备多功能金属化木质材料的方法。本发明制备方法首先将木材经过碱处理与漂白,去除半纤维素与木质素,得到富含纤维素、弹性优良的多孔木材;再将多孔木材经过简单的氧化反应,制得氧化多孔木材;然后将氧化多孔木材与功能性聚合物聚乙烯亚胺经戊二醛交联反应,得到具有螯合重金属离子的聚合物木材;最后聚合物木材通过金属无电沉积,制备得到多孔、稳定金属层、良好压缩性能的金属化木质材料。本发明制备的金属化木质材料具有优异的催化和循环催化作用、良好的导电能力、突出的抗菌性,将其用于催化、导电、抗菌领域,对于拓宽天然生物质资源木材的应用和提高其附加值,具有积极的价值。
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公开(公告)号:CN111495334A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010321715.2
申请日:2020-04-22
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于天然高分子改性材料技术领域,涉及一种纤维素吸附剂的制备方法,包括如下步骤:将氧化的木材加入聚乙烯亚胺-甲醇溶液反应,反应结束后,用水充分润洗,随后加入戊二醛溶液反应,反应结束后得到纤维素吸附剂。本发明还提供了通过上述制备方法得到的纤维素吸附剂及其应用。本发明制备方法可控性强、操作简单、全溶液室温制备,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN110684139A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910954435.2
申请日:2019-10-09
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开一种桐油基聚合物的制备方法,以桐酸甲酯为原料、橄榄油、棕榈油或椰子油为反应溶剂、路易斯酸为催化剂进行阳离子聚合反应制备桐油基聚合物。本发明提供的桐油基聚合物的制备方法,原料来源广、可再生,制备过程中以可再生的植物油作为反应溶剂,替代了传统的卤代烃、芳香族烃以及脂肪族烃等石油基溶剂,绿色环保,制得的桐油基聚合物安全无毒,可用于制备增塑剂。
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