一种Ni-Co-ZIF复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114044912A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111214903.6

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种Ni‑Co‑ZIF复合材料及其制备方法与应用,其中制备方法包括:泡沫镍预处理;将可溶性镍盐、二甲基咪唑溶于去离子水中,充分溶解并获得溶液A;将可溶性钴盐、二甲基咪唑溶于去离子水中,充分溶解并获得溶液B;将溶液A和溶液B进行混合,搅拌均匀后得到Ni‑Co‑ZIF溶液;将泡沫镍浸泡在Ni‑Co‑ZIF溶液中,在室温下进行搅拌、浸泡,以此将Ni‑Co‑ZIF负载于处理后的泡沫镍之上;清洗,干燥,得到Ni‑Co‑ZIF复合材料产品。与现有技术相比,本发明通过一步浸泡法合成了Ni‑Co‑ZIF复合材料,利用一步浸泡法将Ni‑Co‑ZIF复合材料负载于泡沫镍之上,大大缩短了合成与电极制作时间,Ni‑Co‑ZIF复合材料具有良好的电化学性能,且Ni‑Co‑ZIF复合材料制备方法简单,对环境友好。

    一种三元聚合物生物柴油降凝剂及制备方法

    公开(公告)号:CN114031711A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111238337.2

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种柴油降凝剂,具体涉及一种三元聚合物生物柴油降凝剂及制备方法,包括如下步骤:S1:在溶剂中将甲基丙烯酸与高级醇加热溶解,加入催化剂升温反应得到甲基丙烯酸十四酯;S2:在溶剂中,甲基丙烯酸十四酯、甲基丙烯酸环己酯和N‑乙烯基己内酰胺在引发剂作用下发生聚合得到生物柴油降凝剂;该生物柴油降凝剂为聚甲基丙烯酸十四酯‑甲基丙烯酸环己酯‑N‑乙烯基己内酰胺。与现有技术相比,本发明的降凝剂可较好溶解在生物柴油中,其中甲基丙烯酸十四酯中的烷基长链可发生共晶作用,改善生物柴油的低温流动性,甲基丙烯酸环己酯和N‑乙烯基己内酰胺提供极性基团,增强降凝剂与蜡晶的接触程度,从而降低生物柴油的凝点和冷滤点。

    一种基于石墨烯的ZIF-67水凝胶材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN113943426A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111147691.4

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯的ZIF‑67水凝胶材料及其制备和应用,该方法包括以下步骤:(1)将CoCl2和聚乙烯吡咯烷酮溶解分散在甲醇中形成A溶液,将2‑甲基咪唑溶解于甲醇中以形成透明B溶液,然后将B溶液缓慢加入A溶液中,充分剧烈搅拌后陈化;(2)将陈化后的反应液进行离心,并接着用甲醇洗涤多次后得到沉淀除去杂质然后干燥;(3)将上述产物加到石墨烯溶液超声和搅拌均匀,然后将溶液离心收集。(4)将C6H7O6Na溶液加入上述溶液中,在一定温度的下化学还原反应一段时间,将复合前驱体水洗和干燥,最后得到目标产物,本发明的制备方法环境友好,制备工序简单易操作,便于工业生产,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。

    一种二元聚合物柴油降凝剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111303337B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010247435.1

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种二元聚合物柴油降凝剂及其制备方法与应用,柴油降凝剂的制备方法包括以下步骤:1)将甲基丙烯酸、高级醇及阻聚剂加入至溶剂中,并加热至55‑65℃以充分溶解,之后加入催化剂并进行催化反应;2)将环己胺加入至三乙胺中,之后加热至55‑65℃,再加入甲基丙烯酰氯,反应1‑3h;3)将甲基丙烯酸高碳酯及N‑环己基甲基丙烯酰胺加入至溶剂中,之后加入引发剂并进行聚合反应即可。与现有技术相比,本发明二元聚合物柴油降凝剂的结构新颖且能够有效改善柴油的低温流动性能,在冷凝点和冷滤点的降低方面具有良好的效果,可使其冷凝点降低10‑18℃,冷滤点降低0‑9℃。

    一种三元聚合物生物柴油降凝剂、制备及其应用

    公开(公告)号:CN110172366B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201910505652.3

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本发明提供了一种三元聚合物生物柴油降凝剂的制备方法,其特征在于,包括:将甲基丙烯酸高碳酯,甲基丙烯酸苄酯和N‑乙烯基吡咯烷酮溶解在溶剂中,在引发剂作用下发生聚合反应得到三元聚合物生物柴油降凝剂。本发明的三元聚合物原料便宜易得,合成方法简单,不仅具有较强的油溶性,还能有效改善生物柴油的低温流动性能,在冷凝点和冷滤点的降低方面具有良好的效果,为新型生物柴油的研发提供了新的可能性。

    高性能纤维素溶液凝胶纳米碳材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN112820548A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011627954.7

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种高性能纤维素溶液凝胶纳米碳材料及制备方法和应用,制备过程包括:通过NaOH溶液对纤维素溶液进行低温碱溶,得到纤维素碱溶液;将纤维素碱溶液离心分离去杂,取离心后获得的澄清液,干燥,凝胶,得到纤维素凝胶;将纤维素凝胶进行冻干,加入ZnCl2并分散进行活化;得到的表面有机锌化合物在惰性气体氛围下碳化,得到纤维素凝胶碳化物;将纤维素凝胶碳化物进行酸洗、去离子水洗至中性,烘干,得到纤维素溶液凝胶纳米碳材料。与现有技术相比,本发明得到的衍生的分级多孔活性炭材料具有独特性能,得到了高性能超级电容器理想的电极材料。

    一种纤维素基的SiO2-C复合材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN112723336A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011604494.6

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种纤维素基的SiO2‑C复合材料及其制备与应用,所述制备方法具体包括以下步骤:(1)取纤维素和苯酚加入到酸液中进行液化,得到液化液;(2)将步骤(1)得到的液化液调节ph至碱性后加入SiO2,水浴进行加热反应得到前驱体;(3)将步骤(2)得到的前驱体抽滤洗涤后进行干燥,再经预碳化处理,得到粗产物;(4)将步骤(3)得到的粗产物和碱液混合均匀,干燥后继续煅烧处理,再经后处理过程,即得到目的产物SiO2‑C复合材料。与现有技术相比,本发明制得的复合材料具有形貌优良的孔结构和Si活性基团,改善了复合材料的电容、循环稳定性和导电性,进一步提高了纤维素基的SiO2‑C复合材料的电容量,大幅增强了该复合材料的储电能力。

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