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公开(公告)号:CN102964519A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210473721.5
申请日:2012-11-09
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C08F220/56 , C08F226/02 , C08F220/34 , C08F228/02 , C08F220/06 , C08F222/02 , C08F4/04 , C08F2/10
Abstract: 本发明公开了一种超高分子量两性聚丙烯酰胺的制备方法,制备方法包括如下步骤:采用水溶液聚合的方法,将丙烯酰胺单体和阳离子单体二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)及阴离子单体顺丁烯二酸(MA),以环偶氮脒类引发剂VA-044引发的三元共聚合反应,形成两性聚丙烯酰胺,经过测定,其相对分子质量最高可达4.28×107。相较于现有的高相对分子质量两性聚丙烯酰胺的制备方法,本发明的有益效果在于:没有使用有机溶剂,不污染环境,系环境友好生产方法;在聚合配方中使用阳离子单体DMDAAC以及阴离子单体顺丁烯二酸,提高了聚合物的电荷密度;使用VA-044作为单一引发剂,不仅提高单体转化率,且引发剂用量少,效率高。
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公开(公告)号:CN102964518A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210473703.7
申请日:2012-11-09
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C08F220/56 , C08F222/38 , C08F226/04 , C08F220/34 , C08F4/04 , C08F2/10
Abstract: 本发明公开了一种超高分子量阳离子聚丙烯酰胺的制备方法,采用水溶液聚合的方法,将丙烯酰胺单体和阳离子单体二甲基二烯丙基氯化铵及N,N-亚甲基双丙烯酰胺在环偶氮脒类引发剂VA-044作用下,进行自由基聚合,形成阳离子聚丙烯酰胺。经过相对分子质量和阳离子度的测定,其相对分子质量最高可达6.82×107。相较于现有的高相对分子质量阳离子聚丙烯酰胺的制备方法,本发明的有益效果在于:得到较高相对分子质量的聚合物,且使用N,N-亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂,合成网状或半网状聚丙烯酰胺;聚合过程中使用水溶液聚合法,没有有机溶剂,不污染环境,系环境友好生产方法;在聚合配方中使用VA-044单一引发剂,不仅可以使单体转化率提高,而且此类引发剂用量少,效率高。
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公开(公告)号:CN119186288A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411683391.1
申请日:2024-11-22
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有多孔结构的超薄聚合物双相氢气分离膜及其制备方法与应用,涉及氢气分离膜制备技术领域,具体包含以下步骤:S1:制备聚苯并咪唑均质溶液;S2:制备铸膜液;S3:制备质子‑电子混合导电层;S4:将质子‑电子混合导电层于室温下浸入甲醇一段时间后真空干燥,得到质子‑电子混合多孔导电层;S5:通过离子溅射法对质子‑电子混合多孔导电层的膜两侧、多孔层和致密层的交界处及多孔层孔道内表面负载Pt颗粒催化剂,即得具有多孔结构的超薄聚合物双相氢气分离膜。本发明的具有多孔结构的超薄聚合物双相氢气分离膜既保证了氢气的100%选择性,又提高了氢气的渗透通量。
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公开(公告)号:CN117894978B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410288148.3
申请日:2024-03-14
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/0525 , C01B25/45 , C01B32/05
Abstract: 本发明提供了一种磷酸铁锂正极材料的制备方法,涉及锂电池技术领域。本发明提供的磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:将铁源、磷源、包覆碳源、表面活性剂和双氧水混合,进行共沉淀反应,得到磷酸铁;将所述磷酸铁、锂源、蔗糖和分散剂混合,进行煅烧,得到所述磷酸铁锂正极材料。本发明中磷源为肥料级磷酸一铵,制备成本更低;并且由于磷源中存在起分散作用的助剂,本发明通过对表面活性剂和包覆碳源的用量进行优化以及对磷源进行除杂,制备得到电化学性能优异的磷酸铁锂正极材料。
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公开(公告)号:CN116870873A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311144799.7
申请日:2023-09-06
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种有机‑无机多级孔ZSM‑5及其制备方法和应用,有机‑无机多级孔ZSM‑5的制备方法包括以下步骤:将硅源、铝源、NaOH和水混合,搅拌至均匀分散,干燥,研磨,得到多级孔ZSM‑5前驱体,将所述多级孔ZSM‑5前驱体、硅酸钠、晶种、乙醇和水混合,均匀分散,得到晶化母液,将所述晶化母液与水解的有机硅烷混合,得到第一溶液,将所述第一溶液于160℃~180℃水热晶化48~72h,得到第二产物,将所述第二产物洗涤,干燥,得到有机‑无机多级孔ZSM‑5,本发明制备所得有机‑无机多级孔ZSM‑5在30%的湿度范围内对甲苯保持稳定的吸附性,且循环吸附性良好。
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公开(公告)号:CN115160633A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210644813.9
申请日:2022-06-09
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明涉及多孔材料制备领域,具体涉及一种以固体颗粒为主导的聚合物多孔材料微观结构的调控方法,该方法以纳微级固体颗粒包括有机颗粒、无机颗粒和有机/无机复合颗粒作为添加组分,将其分散于聚合物共混体系中,利用相分离法包括非溶剂诱导相分离、热诱导相分离和反应诱导相分离,制备得到具有一定强度的、不同孔径的连续多孔骨架结构或闭孔结构的聚合物多孔材料。本发明适用范围广、可控性强,通过改变固体颗粒的形状、大小、浓度以及表面性质,可连续调控聚合物多孔材料微观结构包括比表面积、骨架尺寸以及孔径大小;固体颗粒可选择性去除,从而在不引入更多组分的情况下,实现聚合物多孔材料的精细调控。
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公开(公告)号:CN114146578A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111493955.1
申请日:2021-12-08
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种玻璃多孔膜、制备方法及其用途,以煤炭开采、加工、燃烧和转化等过程的附属产物,主要包括煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、煤化工废渣等作为基础原料,引入添加剂,构建SiO2‑B2O3‑R2O‑RO分相体系,通过热诱导相分离法,制备得到具有一定机械强度的多孔玻璃膜,该膜材孔道均匀、连通、孔径分布范围窄,可制备孔径范围大(纳米至微米级),此外还具有较高的孔隙率和比表面积。所述玻璃多孔膜表面与内部的孔结构一致,弯曲的圆柱状孔彼此交织并向四面延展,形成孔隙率为20~90%,尺寸为500nm~30μm的三维连续网络;圆柱状孔的横截面呈不规则圆形,在膜表面倾斜的角度各不相同。
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公开(公告)号:CN112251057B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202011008478.0
申请日:2020-09-23
Applicant: 内蒙古工业大学 , 深圳市伊晨环境科技有限公司 , 内蒙古伊晨环境材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种室内厚型钢结构防火涂料,涉及防火涂料技术领域,包括以下质量份数的组分:粉煤灰空心微珠5~20份,硅酸钠溶液20~60份,膨胀珍珠岩5~10份,硅酸铝纤维1~3份,氢氧化铝5~15份,氢氧化镁5~15份,多孔活性硅材料1~3份,钛白粉5~15份,纯丙乳液10~20份,分散剂0.2~1份,消泡剂0.2~1份,增塑剂0.2~1份,流平剂0.2~1份,成膜助剂0.2~1.5份和水20~60份。本发明采用小粒径空心微珠作为填料,将筛分剩余的大粒径空心微珠制备的硅酸钠溶液作为涂料的粘结剂,在实现资源再利用的同时,还能够在不使用水泥的条件下使防火涂层具有优异的理化性能、隔热阻燃性。
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公开(公告)号:CN112897560A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110297677.6
申请日:2021-03-19
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于工业固体废弃物高值化利用技术领域,公开了一种煤矸石制备高纯氧化铝的方法,本发明对煤矸石进行研磨、焙烧、酸浸、过滤、铵明矾结晶、氯化铝结晶、氯化铝纯化、煅烧等步骤,得到高纯氧化铝。本发明的制备方法能够将煤矸石制成具有高附加值的高纯氧化铝,高纯氧化铝纯度为99.95‑99.999%,满足高纯氧化铝的要求。本发明工艺过程中所产生的结晶母液可以实现循环利用,降低了生产成本。本发明的制备方法具有条件温和、操作简单、能耗低、安全性好以及产品附加值高等优点。
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公开(公告)号:CN112546878A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202110082114.5
申请日:2021-01-21
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: B01D71/02 , B01D69/10 , B01D69/08 , B01D69/06 , B01D69/04 , B01D67/00 , B01D53/22 , C04B41/85 , C01B32/55
Abstract: 本发明涉及无机膜制备领域,具体涉及一种以陶瓷材料为支撑体的陶瓷‑碳酸盐致密双相无机膜,该无机膜包含两相,一相是作为支撑体的陶瓷相,另一相是碳酸盐相;陶瓷相的材料为氧化钐掺杂氧化铈,碳酸盐相为混合碳酸盐。所述碳酸盐相为由碳酸锂和碳酸钠组成的混合碳酸盐,碳酸锂和碳酸钠的混合比例为52:48 mol%。本发明的致密无机膜在高温下可以直接分离CO2,省去了混合排放气体的降温过程,节省了负载能量,变向的提高了生产经济收益。
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