一种pH响应性植物纤维功能材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108530585B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201810341463.2

    申请日:2018-04-17

    申请人: 广西大学

    摘要: 本发明公开了一种pH响应性植物纤维功能材料及其制备方法和应用,以植物纤维为基体,在其表面通过自由基引发接枝阴性pH响应基团和阳性pH响应基团;通过控制阴性pH响应单体和阳性pH响应单体在反应体系中的浓度分别保持在0.138~0.552mol/L和0.14~0.56mol/L,以及控制单体的加入顺序,使植物纤维表面接枝的阴性pH响应基团和阳性pH响应基团的质量比为1:2~4或2~4:1,基团在植物纤维表面总的接枝率为50~80%,从而使材料在较窄pH范围内具有较高的pH响应性灵敏度,实现材料亲水疏油性和亲油疏水性之间的双向智能转换,该材料油水分离效率高,再生稳定性好,具有良好的环境适用性。

    一种抗老化塑料绳及其制备方法

    公开(公告)号:CN111394993A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010359022.2

    申请日:2020-04-29

    发明人: 刘立平 李影

    摘要: 本发明公开了一种抗老化塑料绳,由改性聚丙烯纤维和聚酰胺纤维制成,所述改性聚丙烯纤维包括如下重量份原料:改性聚丙烯70-80份、分散剂2-3份、抗氧剂1.2-1.5份、纳米二氧化钛8-10份;该塑料绳由如下步骤制成:第一步、制备聚丙烯纤维;第二步、配制改性液;第三步、改性处理;第四步、将改性聚丙烯纤维和聚酰胺纤维制绳。聚丙烯纤维分子链经过改性处理,引入了羧基官能团,羧基官能团与多巴胺分子上的酚羟基作用,使多巴胺分子接枝于聚丙烯分子链,多巴胺起到桥梁作用,增大纳米二氧化钛与纤维的结合力,纳米二氧化钛具有较高的吸收和反射紫外光的能力,能够有效提升塑料绳的强度、耐磨性和抗老化性能。

    一种催化剂、其制备方法、由其制得的组合物及应用

    公开(公告)号:CN107955088B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710893953.9

    申请日:2017-09-28

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种催化剂、其制备方法、由其制得的组合物及应用,催化剂结构式如下:催化剂制备方法为首先将2‑羟基‑1,4‑萘醌与取代苯胺溶解在有机溶剂中进行反应得到苯胺萘醌类配体;再将苯胺萘醌类配体溶解在有机溶剂中,加入拔氢试剂进行反应得到配体盐化合物;最后加入镍前驱体进行反应得到催化剂。该催化剂还可与助催化剂形成组合物,催化剂和组合物都可应用于催化烯烃单体的聚合以及乙烯与极性单体的共聚。本发明的催化剂配合不同的助催化剂能够有效地对烯烃聚合产物的分子量及链结构进行调控,本发明的催化剂催化活性高,无需助催化剂就能达到一定的活性,经济性良好,由该催化剂制得的组合物也具有较高的催化活性。

    一种纳米微乳液的制备及其在提高气田采气量的应用

    公开(公告)号:CN111087506A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911302650.0

    申请日:2019-12-17

    发明人: 张星杰

    摘要: 本发明涉及油气开采技术领域,具体涉及一种纳米微乳液的制备及其在提高气田采气量的应用。该纳米微乳液包括以下组分:35~55份的油性溶剂、20-40份的水溶性单体、5~10份的阳离子表面活性剂、3-6份的阴离子-非离子表面活性剂、1-4份的亲油性乳化剂、0.5-1.5份的亲水性乳化剂、0.3-0.8份的表面活性增效剂。制备步骤包括:油相配制、水相配制及油相和水相混合反应等步骤。本发明的纳米微乳液能够与油气形成超低界面张力,从而有效克服油气间的内聚力,有利于油气的流出,从而大幅度提高了气田的采气量,另外,该微乳液在气田开采过程中不易被吸附、洗脱,表面活性损失低,从而有利于降低油气开采成本。

    一种基于碎布的环保型聚酯瓦生产工艺

    公开(公告)号:CN110951202A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911274266.4

    申请日:2019-12-12

    发明人: 李中伟 董豪

    摘要: 本发明公开了一种基于碎布的环保型聚酯瓦生产工艺,具体工艺过程如下:将高韧性聚酯树脂加入乙醇中搅拌溶解形成胶液,然后向其中加入疏水棉布、玻纤增强材料、发泡剂、脱模剂和固化剂,搅拌混合8-10min,然后将得到的混合胶液浇注在模具中,在170℃下发泡固化30min,冷却后进行脱模得到环保型聚酯瓦。本发明通过制备支化不饱和聚酯树脂,然后在其分子链上接枝改性剂,进而使得制备的聚酯树脂具有较高的抗老化性能,用于制备的聚酯瓦具有较高的使用寿命,进而解决了现有的聚酯树脂韧度不高,耐化学介质性和耐水性较差,同时由于制备的树脂瓦长期在紫外线下照射,容易老化,进而使得树脂瓦的性能降低,使用寿命短的问题。