一种蓄光型光催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118663246A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202310266161.4

    申请日:2023-03-17

    摘要: 本发明提供一种蓄光型光催化材料及其制备方法,具体涉及光催化技术领域。所述制备方法包括:将长余辉材料分散于微波等离子体反应器中,并向所述微波等离子体反应器中通入雾化的钛源,进行第一反应;待第一反应结束后,停止钛源的通入,向所述微波等离子体反应器中通入含氮气体,进行第二反应,反应结束后制得蓄光型光催化材料。本发明利用微波等离子体技术,通过原位一锅法将长余辉材料与光催化材料复合,制备方法简单、环保,制得的光催化材料在有光和无光环境下均具有催化活性,大大延长了光催化作用的时间。

    一种耐碱聚酰亚胺纤维的制备方法及耐碱聚酰亚胺纤维

    公开(公告)号:CN116397433A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310186080.3

    申请日:2023-03-01

    摘要: 本发明的目的在于提供一种耐碱聚酰亚胺纤维的制备方法及耐碱聚酰亚胺纤维,其步骤包括:(1)提供一聚酰亚胺纤维;(2)将石墨烯分散于溶剂中,得到石墨烯分散液;(3)将所述聚酰亚胺纤维和芳香胺加入所述石墨烯分散液,搅拌并使所述芳香胺完全溶解,得到芳香胺/纤维混合液;(4)向所述芳香胺/纤维混合液中加入氧化剂,搅拌并加热至50~150℃,然后保温0.5~3h,得到耐碱纤维混合液;(5)将所述耐碱纤维混合液中的纤维取出,在100~350℃下干燥0.5~3h,得到所述耐碱聚酰亚胺纤维。本发明利用石墨烯和芳香胺通过氧化聚合法使石墨烯附着于聚酰亚胺纤维表面,从而增强聚酰亚胺纤维的耐碱性能。

    一种低电压负氧离子发生器

    公开(公告)号:CN105655876A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410641789.9

    申请日:2014-11-14

    IPC分类号: H01T23/00 A61L9/22

    摘要: 本发明公开了一种低电压负氧离子发生器,包括相对设置的正电极和负电极,所述正电极和负电极固定安装在箱体上,其中,所述正电极为金属或导电聚合物电极,所述负电极为表面涂覆石墨烯的金属或导电聚合物电极,优选为表面涂覆石墨烯的多孔材料;所述正电极、负电极和反馈电路相连形成调节负氧离子浓度的电容器。本发明提供的低电压负氧离子发生器,通过相对设置的正电极和负电极形成调节负氧离子浓度的电容器,选用表面涂覆石墨烯的金属或导电聚合物电极作为负电极,通过增大负电极与空气的接触面积提高负氧离子的产率,从而能够在低电压下产生高活性的负氧离子,无伴生臭氧,产率可调,使用方便。

    一种加热传送装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115707156A

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202110887305.9

    申请日:2021-08-06

    IPC分类号: H05B3/06 B65G15/30 B65G43/00

    摘要: 本发明公开了一种加热传送装置,包括主动轮、从动轮、加热传输带、电刷及电刷架、绝缘保护槽、外壳、控制装置、红外测温装置。所述主动轮和从动轮通过加热传输带连接,所述外壳两侧连接电刷支架及电刷,所述外壳一侧设有控制装置,所述外壳两边设有红外测温装置,所述加热传输带两侧分别固定两条绝缘保护槽。本加热装置作为加热传送一体装置,结构较简单,节约空间,可通过温度及速度控制实现温度场控制,使加热区域的可控分布。可满足产品生产中预热、快速加热、干燥、热处理等多项加热要求。

    一种聚酰亚胺加热体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115434160A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110612828.2

    申请日:2021-06-04

    摘要: 本发明涉及一种聚酰亚胺加热体及其制备方法,具体是一种多维碳纳米材料和聚酰亚胺纤维层复合的电加热体。碳纳米材料具有优秀的导电和导热性能,将零维、一维、二维和三维碳纳米材料进行复合能够在结构上产生协同效应,使得各种性能都得到增强。聚酰亚胺纤维层具有优异的机械性能和热稳定性。由这两者复合制备的聚酰亚胺加热体具有耐高温、寿命长、加热速度快、电阻可调节和高电热转化效率的特点。

    一种碳纤维的活化方法及活性碳纤维

    公开(公告)号:CN117144672A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310882108.7

    申请日:2023-07-18

    IPC分类号: D06M10/00 D06M101/40

    摘要: 本发明的目的在于提供一种碳纤维的活化方法及活性碳纤维,其步骤包括:(1)取一定量的碳纤维于去离子水中浸泡10分钟后取出。(2)在水雾保护下将上述碳纤维两端接入直流电源通电,电流密度为0.1‑0.5 A/mm2通电时间为5‑120s,并控制水雾流量为1‑10 mL/min,以进行活化反应。(3)将上述活化后的碳纤维用HCl溶液清洗后,再用去离子水清洗,放入恒温干燥箱中恒温干燥,得到活性碳纤维。本发明利用水雾保护,基于纤维间的孔洞和缝隙,形成毛细效应,粘附水雾液滴,帮助碳纤维隔氧气免于和氧气发生氧化反应避免刻蚀,此外纤维会在氧气刻蚀后产生一些微孔结构,这些微孔结构能够快速被水分子填充,形成了碳活性位点的选择性保护。同时利用水分子持续挥发带走活化反应产生的大量能量,使活化的温度能够维持稳定,并通过控制水雾流量、电流密度和通电时间,实现对电流活化的无选择氧化过程的控制。本发明具有环境友好、能源节约、活化效果好、活化过程可控等优越性。

    一种纳米碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111960412B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202010931799.1

    申请日:2020-09-07

    IPC分类号: C01B32/21 C01B32/22

    摘要: 本发明提出了一种纳米碳材料,包括原材料鳞片石墨;其制备方法如下:S1:将原材料鳞片石墨利用研磨设备进行研磨操作,其中研磨设备的转速设置为3000‑4000r/min,且研磨设备内部的温度设置为25‑30℃,得到尺寸均一的颗粒;S2:将所述S1中的颗粒在芳香族烃、醇和醚的混合溶液中进行浸泡30‑60min,经过浸泡处理的颗粒在800‑900℃的烘干设备中进行超温干燥,得到浸泡颗粒。本发明所制得的纳米碳材料,其尺寸均一且分散均匀,不同于常见的纳米碳材料,该材料具有部分石墨烯结构同时有一定的片层结构但是片层间具有弱结合,表观密度大于一般纳米碳材料,便于存储运输,且易于聚合物复合。

    一种纳米碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111960412A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010931799.1

    申请日:2020-09-07

    IPC分类号: C01B32/21 C01B32/22

    摘要: 本发明提出了一种纳米碳材料,包括原材料鳞片石墨;其制备方法如下:S1:将原材料鳞片石墨利用研磨设备进行研磨操作,其中研磨设备的转速设置为3000-4000r/min,且研磨设备内部的温度设置为25-30℃,得到尺寸均一的颗粒;S2:将所述S1中的颗粒在芳香族烃、醇和醚的混合溶液中进行浸泡30-60min,经过浸泡处理的颗粒在800-900℃的烘干设备中进行超温干燥,得到浸泡颗粒。本发明所制得的纳米碳材料,其尺寸均一且分散均匀,不同于常见的纳米碳材料,该材料具有部分石墨烯结构同时有一定的片层结构但是片层间具有弱结合,表观密度大于一般纳米碳材料,便于存储运输,且易于聚合物复合。

    一种聚酰亚胺光催化纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN118320858A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202310065771.8

    申请日:2023-01-11

    摘要: 本发明提供了一种聚酰亚胺光催化纳米纤维及其制备方法。其特征在于采用嵌段聚合的方式在聚酰亚胺前驱体聚酰胺酸大分子链中交替引入刚性链聚酰胺酸和柔性链聚酰胺酸,再采用静电纺丝制备聚酰亚胺光催化纳米纤维。主要步骤为:(1)将一定比例的刚性二酐和刚性二胺溶解于溶剂中反应得到刚性链聚酰胺酸溶液;(2)将一定比例的柔性二酐和柔性二胺溶解于溶剂中反应得到柔性链聚酰胺酸溶液;(3)将上述两种聚酰胺酸溶液混合,得到嵌段聚酰胺酸纺丝溶液;(4)通过静电纺丝获得聚酰亚胺光催化纳米纤维。本发明的聚酰亚胺光催化纳米纤维有利于高效富集反应物,其催化活性高,是一种新型的纤维状光催化材料,可有效避免常规颗粒状光催化剂易流失和不易回收的问题。