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公开(公告)号:CN106832758A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710127354.6
申请日:2017-03-06
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08L61/10 , C08K7/24 , C09K5/14 , C01B32/184
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,公开一种石墨烯/酚醛树脂导热复合材料的制备方法。用氧化石墨烯和水,同时加入还原剂,经过水热还原法得到石墨烯水凝胶,之后进行冷冻干燥,获得石墨烯泡沫;以苯酚、甲醛、水为原料,氢氧化钠作为碱性催化剂,制备出酚醛树脂悬浮液;将制备的酚醛树脂悬浮液真空吸入石墨烯泡沫,之后在160~200℃下固化1~2h,即得目标产物石墨烯/酚醛树脂导热复合材料。所得复合材料导热系数优良,能够克服传统导热材料密度大的弊端,也能够克服粉末状石墨烯导热的不连续性的限制,而且在不影响导热效果的前提下,具有强度高的特点。本发明的制备方法,原料廉价易得,制备工艺简单,便于工业上生产。
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公开(公告)号:CN106832137A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710145083.7
申请日:2017-03-13
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Inventor: 杨朋飞 , 王海旺 , 甘立超 , 孙金月 , 李怡凡 , 房鑫 , 刘福臣 , 何发亮 , 李明智 , 马知雨 , 朱碧珊 , 李轩 , 米彬 , 冉轩豪 , 张泽然 , 彭慧君 , 魏新芳
IPC: C08F265/10 , C08F222/38 , C08F120/56 , C08F2/44 , C08K3/36 , C08J3/075
CPC classification number: C08F265/10 , C08F2/44 , C08F120/56 , C08J3/075 , C08J2333/26 , C08K3/36 , C08K2201/003 , C08F222/385
Abstract: 本发明属于生物医药领域,具体公开一种高强度复合水凝胶及其制备方法。由纳米级别的二氧化硅分子筛在其表面和孔道内部同时键合聚丙烯酰胺而成。取纳米级别的二氧化硅分子筛、丙烯酰胺与过硫酸铵水溶液,搅拌至混浊液;超声分散均匀后,抽真空、离心,取出沉淀,干燥得到复合分子筛;将制备好的复合分子筛与丙烯酰胺水溶液混合均匀,抽真空,升温至75~85℃,恒温反应30~40min,获得粘稠状液体;放入模具中,再加入N,N‑二甲基双丙烯酰胺水溶液,于50~60℃加热7~8h,即得复合水凝胶。本发明所得高强度复合水凝胶具有良好的力学性能,制备方法易操作。
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公开(公告)号:CN102774874A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210192184.7
申请日:2012-06-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了属于半导体及光学材料制备技术领域的一种新型纳米氧化锌的制备方法。首先制备纳米网状结构氧化锌,采用高吸水树脂为模板,然后利用其模板和纳米网状结构的导向作用在高吸水树脂内部生成纳米氧化锌。本发明在制备方法中利用三维网状结构和缓慢释放的特点控制了所制备的纳米结构氧化锌的尺寸和形貌,使所制备的氧化锌产物达到纳米量级,粒度较为均匀,且具有独特的纳米网状结构。而后又制备出了具有独特形貌的多角状氧化锌;除此之外,本发明还具有工艺条件易控制和成本较低廉的优点。
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公开(公告)号:CN105949363B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201610450411.X
申请日:2016-06-21
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08F120/28 , C08F2/44 , C08K9/12 , C08K3/08
Abstract: 本发明公开了一种制备聚甲基丙烯酸羟乙酯‑二氧化钛纳米杂化材料的方法,包括以下步骤:S1、表面负载银的纳米二氧化钛的制备;S2、聚甲基丙烯酸羟乙酯‑二氧化钛纳米杂化材料的制备。本发明提供的一种制备聚甲基丙烯酸羟乙酯‑二氧化钛纳米杂化材料的方法,是一种最大限度的减少铜离子残留的制备方法,体系无须任何添加剂,所得的纳米杂化材料具有较好的密度链,提高了聚合物使用安全性以及节约了制备成本。本发明的制备方法,步骤简单,易操作,制备条件温和易控制,效率高。
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公开(公告)号:CN106883662B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201710052320.5
申请日:2017-01-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于涂料技术领域,公开一种涂料用高分散性TiO2填料及其制备方法。该填料的结构为:纳米TiO2颗粒表面包覆有多孔状Al2O3无机层,Al2O3无机层表面键合有聚丙烯酰胺。本发明首先在TiO2的表面包覆了一层多孔状Al2O3无机层,无机层对部分紫外进行散射,减少了内层TiO2对紫外光的吸收,降低其光催化活性,减少了TiO2对涂膜的腐蚀、粉化现象。此外用本发明方法包覆的无机层为孔状结构,不影响TiO2与周围介质的接触,紫外光条件下TiO2表面会产生‑OH等自由基,引发丙烯酰胺单体产生自由基聚合,生成聚丙烯酰胺高分子链生长在TiO2@Al2O3复合粒子表面,产生了空间位阻斥力,从而减小了粒子间的范德华力,避免了TiO2粒子之间的团聚现象。
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公开(公告)号:CN110193367A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910471747.8
申请日:2019-05-31
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B01J23/745 , B01J20/20 , B01J20/30 , C01B32/30
Abstract: 本发明公开了一种新型结构的铁碳复合材料及其制备方法,是以微米级炭微球(GAC)作为复合材料的载体,基于柯肯达尔效应,在空气燃烧的驱动力下促使纳米级单质铁扩散到炭微球表面。其中,炭微球是经过悬浮聚合法制备得到,GAC-GAC-nZVI的制备是通过还原剂还原硫酸亚铁和包覆酚醛树脂-碳化-空烧,依据柯肯达尔效应制得。本发明提供的这种制备GAC-GAC-nZVI的方法不仅实现了对活性炭孔结构进行优化,并同时保证了纳米级单质铁的均匀分散,GAC-GAC-nZVI的吸附降解性能大大提高。
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公开(公告)号:CN110002505A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910383716.7
申请日:2019-05-08
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于钇掺杂铁酸铋的制备技术领域,公开一种纯相纳米晶钇掺杂铁酸铋的制备方法。本发明以氧化铁、氧化铋和氧化钇为原料,通过机械合金化法对上述原料进行高能球磨,得到非晶钇掺杂铁酸铋,再通过高温热处理的方法使非晶钇掺杂铁酸铋析出纯净的钇掺杂铁酸铋纳米晶结构。此方法所制备的钇掺杂铁酸铋具有良好的多铁性及优越的光催化效果。
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公开(公告)号:CN106832758B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710127354.6
申请日:2017-03-06
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08L61/10 , C08K7/24 , C09K5/14 , C01B32/184
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,公开一种石墨烯/酚醛树脂导热复合材料的制备方法。用氧化石墨烯和水,同时加入还原剂,经过水热还原法得到石墨烯水凝胶,之后进行冷冻干燥,获得石墨烯泡沫;以苯酚、甲醛、水为原料,氢氧化钠作为碱性催化剂,制备出酚醛树脂悬浮液;将制备的酚醛树脂悬浮液真空吸入石墨烯泡沫,之后在160~200℃下固化1~2h,即得目标产物石墨烯/酚醛树脂导热复合材料。所得复合材料导热系数优良,能够克服传统导热材料密度大的弊端,也能够克服粉末状石墨烯导热的不连续性的限制,而且在不影响导热效果的前提下,具有强度高的特点。本发明的制备方法,原料廉价易得,制备工艺简单,便于工业上生产。
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公开(公告)号:CN109534348A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811245959.6
申请日:2018-10-25
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C01B33/141
Abstract: 本发明公开了一种抗开裂纳米二氧化硅溶胶,是以工业硅粉为主要原料,KOH作为催化剂反应得到的纳米级二氧化硅溶胶,并公开了其制备方法。本发明提供的一种抗开裂纳米二氧化硅溶胶,能够有效善其成膜时收缩较大,涂膜易龟裂的问题,并且所制得的纳米二氧化硅溶胶具有透光性好、硬度大等特点。本发明的纳米二氧化硅溶胶相较于其他同类二氧化硅溶胶结构力学性能提高,被广泛应用于保温抗开裂涂料领域。本发明的制备方法制备条件较温和,转化率高,产物稳定性好。
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公开(公告)号:CN109467656A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811141407.0
申请日:2018-09-28
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08F292/00
CPC classification number: C08F292/00 , C08F2438/01
Abstract: 本发明公开了一种新型原子转移自由基聚合技术合成氧化石墨烯聚苯乙烯复合材料,是以氧化石墨烯为主体,聚苯乙烯为高分子链的氧化石墨烯基复合材料,其中,纳米氧化石墨烯是经过氧化处理后得到的,聚苯乙烯共价键合于纳米氧化石墨烯的表面,还公开了其制备方法。本发明提供的一种氧化石墨烯复合材料的制备方法,能够改善传统制备工艺过程中产物难以清洗,污染严重等问题;同时解决了氧化石墨烯较难化学健合高分子的问题;在不影响复合材料性能的同时具有环保,操作简单,低成本等特点;本发明的制备方法,步骤简单,易操作,制备条件温和易控制,效率高。
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