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公开(公告)号:CN114783783B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210536227.2
申请日:2022-05-17
申请人: 武夷学院
摘要: 本发明提供了一种氮硫共掺杂石墨烯基复合多孔气凝胶材料的制备方法,包括如下步骤:1)热致相分离法制备聚丙烯腈多孔纳米纤维;2)氧化石墨烯接枝聚噻吩的制备;3)聚吡咯烷酮为表面活性剂,醇热法制备ZIF‑8;4)碳纤维/氮硫共掺杂石墨烯/多孔碳复合多孔气凝胶的制备;该制备方法工艺稳定、易于操作、质量可靠、成本低廉,质量轻,无污染等特点,具有很好的商业化前景。
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公开(公告)号:CN114446672B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111556060.8
申请日:2021-12-17
申请人: 武夷学院
摘要: 本发明提供一种温度响应性石墨烯基水凝胶电极的制备方法,属于功能高分子材料和电化学领域。利用石墨烯的高孔隙率和大比表面积,将苯胺接枝到其表面上,大大提高了水凝胶的比表面积,提高了材料比电容。利用N‑异丙基丙烯酰胺基团的温敏性,接枝到石墨烯上,使制备的石墨烯基水凝胶具有温敏特性。本发明制备的导电水凝胶制备工艺稳定、易于操作、设备依赖低、无污染等特点,适合于工业化大规模生产,有望成为理想的柔性超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN113861450B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111177996.X
申请日:2021-10-09
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC分类号: C08J3/075 , C08L5/08 , C08L33/26 , D06M15/37 , D06M101/10
摘要: 本发明公开了一种聚丙烯酰胺/壳聚糖接枝聚噻吩互穿网络水凝胶的制备方法。首先通过热致相分离法制备壳聚糖多孔纳米纤维,然后以壳聚糖多孔纳米纤维为骨架,将丙烯酰胺以互穿网络的形式聚合,得到聚丙烯酰胺/壳聚糖互穿网络水凝胶。最后将噻吩接枝到壳聚糖上,得到聚丙烯酰胺/壳聚糖接枝聚噻吩互穿网络水凝胶。利用壳聚糖多孔纳米纤维的高孔隙率和大比表面积,从而大大提高了导电水凝胶的孔隙率和比表面积,有利于提高导电水凝胶与电解液之间的浸润性,从而提高其比电容。
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公开(公告)号:CN115260526A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210211649.2
申请日:2022-03-04
申请人: 武夷学院
IPC分类号: C08J3/075 , C08J3/24 , C08J9/28 , C08L51/02 , C08L51/10 , C08K7/26 , C08K5/07 , C08K5/405 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种制备氧化石墨烯/壳聚糖复合镉离子印迹水凝胶的制备方法。首先通过自乳化法结合低温淬火制备聚碳酸酯微球,以聚碳酸酯微球为模板,将原硅酸负载到模板表面,最后煅烧得到SiO2中空微球。在硝酸铈铵氧化还原体系存在下,将丙烯酸接枝到氧化石墨烯上得到氧化石墨烯接枝聚丙烯酸。将丙烯酸接枝到壳聚糖上得到壳聚糖接枝聚丙烯酸。将SiO2中空微球、壳聚糖接枝聚丙烯酸和氧化石墨烯接枝聚丙烯酸与Cd2+螯合,戊二醛和硫脲交联、盐酸洗涤,得到氧化石墨烯/壳聚糖复合镉离子印迹水凝胶。
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公开(公告)号:CN114539561A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210164780.8
申请日:2022-02-22
申请人: 武夷学院
IPC分类号: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L33/02 , C08L5/08 , C08K9/02 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08K5/07 , C08K5/405 , C08J9/26 , B01J20/24 , B01J20/26 , B01J20/30
摘要: 本发明提供了一种石墨烯基铜离子印迹水凝胶的制备方法,聚丙烯酸/石墨烯接枝聚苯胺互穿网络聚合物水凝胶电极的制备方法,包括如下步骤:1)炔基官能化聚丙烯酸的制备;2)巯基化石墨烯的制备;3)石墨烯基铜离子印迹水凝胶的制备;石墨烯基铜离子印迹水凝胶的最大吸附容量为113.2mg/g,印迹因子为2.33。石墨烯基铜离子印迹水凝胶对Cu2+/Pb2+的选择性因子为2.87,说明该水凝胶对铜离子具有特定的选择性。
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公开(公告)号:CN113861450A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111177996.X
申请日:2021-10-09
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC分类号: C08J3/075 , C08L5/08 , C08L33/26 , D06M15/37 , D06M101/10
摘要: 本发明公开了一种聚丙烯酰胺/壳聚糖接枝聚噻吩互穿网络水凝胶的制备方法。首先通过热致相分离法制备壳聚糖多孔纳米纤维,然后以壳聚糖多孔纳米纤维为骨架,将丙烯酰胺以互穿网络的形式聚合,得到聚丙烯酰胺/壳聚糖互穿网络水凝胶。最后将噻吩接枝到壳聚糖上,得到聚丙烯酰胺/壳聚糖接枝聚噻吩互穿网络水凝胶。利用壳聚糖多孔纳米纤维的高孔隙率和大比表面积,从而大大提高了导电水凝胶的孔隙率和比表面积,有利于提高导电水凝胶与电解液之间的浸润性,从而提高其比电容。
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公开(公告)号:CN109364889B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201811214515.6
申请日:2018-10-18
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J13/00 , D06M14/04 , D06M11/49 , D06M11/79 , C02F1/28 , C02F101/20 , D06M101/06
摘要: 本发明公开了一种温敏性水凝胶的制备方法,其包括如下步骤:制备醋酸纤维素纳米纤维;将所述醋酸纤维素纳米纤维用碱液进行脱乙酰化,得到纤维素纳米纤维;利用所述纤维素纳米纤维制备纤维素纳米纤维接枝聚(N‑异丙基丙烯酰胺‑co‑马来酸酐)水凝胶;将所述纤维素纳米纤维接枝聚(N‑异丙基丙烯酰胺‑co‑马来酸酐)水凝胶浸泡在氯化亚铁和氯化铁的混合溶液中,加入氨水进行反应,得到纤维素纳米纤维接枝聚(N‑异丙基丙烯酰胺‑co‑马来酸酐)/Fe3O4磁性纳米纤维复合水凝胶,即所述温敏性水凝胶。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明通过热致相分离方法制备纤维素纳米纤维,工艺简单、产量高,非常适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110078353A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910293805.2
申请日:2019-04-12
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC分类号: C02F11/147 , C02F11/00 , C02F11/122 , C02F11/121
摘要: 本发明提供了一种生活污水厂二沉池污泥的处理方法,其包括如下步骤:在生活污水厂的二沉池污泥中投加竹粉,混匀后得到二级污泥;将所述二级污泥在-4℃下进行冷冻,得到三级污泥;将所述三级污泥升温至室温后,投加聚丙烯酰胺,混匀后得到四级污泥;将所述四级污泥进行脱水,得到成品泥(含水率为30%-40%)和废水;将所述废水输回生活污水厂进行处理,将所述成品泥作为燃料利用。本发明具有如下的有益效果:1、污泥经处理后能够极大得降低其含水率,可做燃料使用;2、采用物理法处理污泥且投加辅料为特有废料竹粉,相比于投加生物菌剂的方法经济性好;3、本发明不需采用蒸发法,能耗较低。
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公开(公告)号:CN106807348B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710224649.5
申请日:2017-04-07
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种活性炭纤维负载TiO2光催化剂的制备方法,其包括如下步骤:分别配制模板剂溶液和前驱体溶液;将所述模板剂溶液和前驱体溶液混匀,得到淬火溶液;将所述淬火溶液在‑20~0℃下进行热致相分离,得到模板剂/TiO2复合纤维;将所述模板剂/TiO2复合纤维在氢氧化钠的乙醇溶液中进行水解后,于80℃下的氯化铵溶液中浸泡活化,最后在400~700℃的氮气氛中进行炭化,得到所述活性炭纤维负载TiO2光催化剂。本发明具有的有益效果:本发明利用廉价的醋酸纤维素为原料,采用原位负载的方式,实现TiO2在活性炭纤维上的原位负载,降低了催化剂的制备成本,提高了TiO2的负载量。
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公开(公告)号:CN107936285A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711219001.5
申请日:2017-11-28
申请人: 福建省致青生态环保有限公司 , 武夷学院
CPC分类号: C08J9/28 , B01J20/06 , B01J20/262 , B01J20/28009 , C08J2201/0482 , C08J2201/0484 , C08J2367/04 , C08K5/053 , C08K2003/2275 , C08K2201/01 , C08K2201/011
摘要: 本发明提供了一种磁性四氧化三铁-聚乳酸复合多孔微球的制备方法,其包括如下步骤:S1:将聚乳酸溶解后,加入磁性纳米四氧化三铁,形成混合溶液;S2:向所述混合溶液中加入预热后的甘油,搅拌形成乳液;S3:将所述乳液在-50~-20℃下进行淬火后,加入冰水混合物,并控制每8h更换一次冰水混合物,共更换2天后,进行冷冻干燥,得到所述磁性四氧化三铁-聚乳酸复合多孔微球。本发明的优点在于:本发明制备的磁性纳米四氧化三铁-聚乳酸复合多孔微球由直径为80~150nm的纳米纤维组成,大小均匀,直径为40~70μm,并且具有孔隙率高、比表面积大等特点;本发明所采用乳液法和热致相分离法结合,工艺简单,适合于大量制备。
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