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公开(公告)号:CN108745004A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810587500.8
申请日:2018-06-08
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开一种具有片层和笼状协同筛分作用的混合基质膜的制备方法及应用。制备方法为:首先在石墨化碳氮化物(g‑C3N4)分散液中原位引入沸石咪唑骨架酯材料ZIF‑8,然后将上述复合材料分散到聚醚嵌段酰胺共聚物中,采用溶液流延法制备出具有片层和笼状协同筛分作用的聚醚嵌段酰胺气体分离膜;所制备的膜为均质致密膜,湿膜厚度控制在50~500μm。本发明提供的无机材料的制备过程易控,g‑C3N4和ZIF‑8的复合材料的纳米片层间以及g‑C3N4的三均三嗪环的孔为CO2提供了通道;所制得的膜耐酸耐碱,柔韧性好,将其用于气体分离,具有优异的综合性能;能有效地选择性分离CO2,为CO2的传递提供了快速迁移通道。
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公开(公告)号:CN108529593A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810589355.7
申请日:2018-06-08
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种硫掺杂碳量子点的制备方法,以聚乙烯醇为碳源,通过浓硫酸脱水碳化以及洗涤、提纯工艺得到硫掺杂碳量子点;所得的碳量子点的尺寸为1-10nm。制备方法包括:将聚乙烯醇干燥后,加入到一定量的浓硫酸中,配制成浓度为0.25-2g/L的分散液,在温度为20-60°C时,机械搅拌并反应4-12h,经过过滤、洗涤、离心、干燥后,制备得具有蓝色荧光性能的硫掺杂碳量子点粉末。该法制备工艺简单、原材料成本低、反应消耗能量少,在荧光标记及材料制备领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107469635A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710801526.3
申请日:2017-09-07
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有片层筛分通道的聚乙烯胺复合功能膜及其制备方法和应用,将氧化石墨烯和聚乙烯胺的插层共聚物,溶于聚乙烯胺水溶液中分散成均一铸膜液,通过涂覆法在微孔滤膜的表面制备功能膜;所述插层共聚物的层间距的调控范围为8Å-24Å。本发明通过将聚乙烯胺逐滴加入氧化石墨烯中,有效的插入氧化石墨烯片层,制备得氧化石墨烯和聚乙烯胺的插层共聚物,通过调整氧化石墨烯和聚乙烯胺的比例,能实现氧化石墨烯片片层间距的调控。将该复合功能膜应用于CO2分离,具有较高的CO2渗透速率和分离因子。本发明提供的制膜方法工艺简单、易操作、能有效提高聚乙烯胺膜的CO2渗透性能和CO2/CH4和CO2/N2的选择性能。
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公开(公告)号:CN104387710B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201410729197.2
申请日:2014-12-05
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及一种功能高分子材料,特别是微波驱动型互穿网络形状记忆聚合物的制备方法。以PAA为交联结构、PVA互穿在交联网络结构中并与SiC形成的有机无机复合材料。其中对微波具有良好吸收性能的SiC经一端带有双键的硅烷偶联剂改性,使无机粒子表面引入双键,从而可以引发单体在其表面聚合。AA在分散有改性SiC的PVA水溶液中通过原位聚合用双丙烯酰胺类交联剂交联形成网络结构,形成PVA互穿PAA的聚合物网络(PVA/PAA)纳米复合材料。本发明涉及到的复合材料在微波辐照下能表现良好的形状记忆特性,回复过程不需要预热,响应时间短,回复速度快。
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公开(公告)号:CN103214689A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310089641.4
申请日:2013-03-20
Applicant: 太原理工大学
IPC: C08J9/26 , C08G73/06 , C08G73/02 , C08G61/12 , B01D67/00 , B01D71/62 , B01D71/60 , B01D71/66 , C02F1/469 , C25D9/02 , C25D5/18
Abstract: 一种离子印迹聚合物薄膜的制备方法,属于电活性功能高分子薄膜材料制备及离子的选择性分离领域,其特征在于是一种具有电控阳离子交换功能的离子印迹聚合物薄膜的制备方法。该方法是配制出制备聚合物的单体的水溶液、电解质溶液、质子酸、印迹离子和掺杂离子溶液后将五种溶液混合,在导电基体上通过单极脉冲电沉积方法原位聚合,一步合成得到已脱除印迹离子的铁氰根掺杂聚合物薄膜。该方法操作简单快捷,无需额外的酸洗步骤即可原位脱除印迹离子,且制备条件温和,控制方便。通过该方法制备的离子印迹聚合物薄膜具有电控阳离子交换功能,可用于水中重金属离子的选择性脱除或稀土离子的分离回收。
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