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公开(公告)号:CN118184862A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410295307.2
申请日:2024-03-14
申请人: 中国海洋大学三亚海洋研究院 , 中国海洋大学
IPC分类号: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F222/38 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明属于高分子吸附材料技术领域,公开了一种超强吸附型聚丙烯酸‑丙烯酰胺水凝胶及其制备方法和应用。该超强吸附型聚丙烯酸‑丙烯酰胺水凝胶的制备方法,包括以下步骤:将丙烯酸、丙烯酰胺、氢氧化钠、交联剂、引发剂和水混合;或将丙烯酸、丙烯酰胺、N‑羟甲基丙烯酰胺、氢氧化钠、交联剂、引发剂和水混合;混合后进行反应得到水凝胶,经破碎筛分得到粉末,即为超强吸附型聚丙烯酸‑丙烯酰胺水凝胶。本发明通过进一步优化合成配方以及将N‑羟甲基丙烯酰胺引入水凝胶的合成体系,等摩尔比替换部分丙烯酰胺的用量,突破性的使水凝胶的吸附性能得到提高,合成出了一种同时具有低溶胀度、高吸附性、高耐盐碱性和高重复利用性的水凝胶。
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公开(公告)号:CN117659280A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311639571.5
申请日:2023-12-01
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: C08F226/10 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C08F220/58 , C08F220/56 , C02F101/22
摘要: 本发明提供了一种含辣素功能结构聚合物吸附剂及其制备方法和应用,属于重金属吸附材料技术领域。本发明将含辣素功能结构丙烯酰胺衍生物、共混单体和N,N‑二甲基甲酰胺混合,得到单体混合物溶液;将引发剂加入到单体混合物溶液中进行聚合反应,得到含辣素功能结构聚合物吸附剂。本发明的含辣素功能结构聚合物吸附剂,具有更多的吸附活性位点,提高了辣素衍生物的吸附性能和吸附率,并且具有一定的可循环再生性,在重金属离子吸附方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116621582A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310490707.4
申请日:2023-05-04
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: C04B35/524 , C04B35/622 , C04B38/00 , C08L91/06 , C08K7/24
摘要: 本发明涉及一种具有蜂窝状多孔结构的碳材料及其制备方法与它的用途。该碳材料是由C、N与O元素按照重量比1020~1164:28~98:16~128组成的,它在宏观上呈块状,在微观上由孔径为12~385nm的孔洞组成。本发明合成的具有蜂窝状多孔结构的碳材料具有良好的吸波性能。该碳材料与石蜡按照重量比1:4~8混合,在匹配厚度1.5~5.5mm条件下,在有效吸收频率3.63~18GHz范围内,它的最小反射损耗是‑12.9~‑46.4dB,有效吸收频宽为1.5~4.8GHz。
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公开(公告)号:CN116554396A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310525978.9
申请日:2023-05-11
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: C08F220/56 , H01G11/56 , H01G11/84 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F220/44 , C08F222/28 , C08F222/20 , C08F220/14
摘要: 本发明涉及一种聚丙烯腈基纳米球改性的聚丙烯酰胺‑丙烯酸凝胶电解质及其制备方法与它的用途。该制备方法包括聚丙烯腈基纳米球制备、含有聚丙烯腈基纳米球的单体混合液的配制、聚丙烯腈基纳米球改性聚丙烯酰胺‑丙烯酸凝胶的制备等步骤。本发明凝胶电解质具有0.05~0.32S/cm超高离子电导率与在高应变下承受几千次拉伸或压缩而结构保持稳定的良好抗疲劳性。将其与商业活性炭电极组装成的超级电容器具有在50%应变下循环压缩10000次后电容保持率93%,90°循环弯曲10000次后电容保持率100%的良好的电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN114014971B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111411399.9
申请日:2021-11-25
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/20 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/58 , C08F2/26 , C09D133/02 , C09D133/14 , C09D5/16 , C09D7/63
摘要: 本发明涉及一种无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料的制备方法及该方法制备的无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料的用途。该制备方法包括单体混合物制备、丙烯酸基水凝胶预聚物乳液的制备与丙烯酸基水凝胶的制备等步骤。本发明在水性体系下将丙烯酸类油性单体与水性单体共聚,得到无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料。静态泡板实验、动态划水实验及实海挂板实验显示,本发明制备的无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料在基材上具有良好的黏附效果;水凝胶抗蛋白粘附实验、抑藻附着实验及实海挂板实验均表明该材料具有相当的防污能力,因此该无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料在海洋防污领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113061032B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110361127.6
申请日:2021-04-02
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: C04B35/524 , C09K3/00 , C08F218/08 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F220/46
摘要: 本发明涉及一种丙烯酸金属盐树脂衍生复合吸波材料及其制备方法,该制备方法包括单体混合物配制、丙烯酸预聚物合成、丙烯酸金属盐树脂合成与丙烯酸金属盐树脂吸波材料制备等步骤。本发明制备的丙烯酸金属盐树脂衍生复合吸波材料操作简单,制备成本较低,现有工艺条件支持大规模生产,且可以直接通过煅烧丙烯酸金属盐树脂得到碳材料与金属粒子的复合吸波材料。与现有吸波材料相比,本实施例制备得到的丙烯酸金属盐树脂衍生复合吸波材料具有密度小、吸波性能强的优异吸波性能,在添加量为25%、厚度3.0mm时,最小反射损耗能达到‑43.15 dB。
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公开(公告)号:CN116554396B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202310525978.9
申请日:2023-05-11
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: C08F220/56 , H01G11/56 , H01G11/84 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F220/44 , C08F222/28 , C08F222/20 , C08F220/14
摘要: 本发明涉及一种聚丙烯腈基纳米球改性的聚丙烯酰胺‑丙烯酸凝胶电解质及其制备方法与它的用途。该制备方法包括聚丙烯腈基纳米球制备、含有聚丙烯腈基纳米球的单体混合液的配制、聚丙烯腈基纳米球改性聚丙烯酰胺‑丙烯酸凝胶的制备等步骤。本发明凝胶电解质具有0.05~0.32S/cm超高离子电导率与在高应变下承受几千次拉伸或压缩而结构保持稳定的良好抗疲劳性。将其与商业活性炭电极组装成的超级电容器具有在50%应变下循环压缩10000次后电容保持率93%,90°循环弯曲10000次后电容保持率100%的良好的电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN117299089A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311159361.6
申请日:2023-09-10
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
摘要: 本发明涉及一种羧甲基纤维素钠/海藻酸钠磁性互穿网络凝胶球及其制备方法,该制备方法包括共混溶液配制、添加磁性单体、制备凝胶球材料等步骤。该吸附材料在较宽的pH范围内对溶液中的直接紫51和直接红23具有较大的吸附容量,且吸附后易与水体分离回收,不会对环境造成二次污染。本发明制备方法工艺简单,原料来源绿色安全,对环境友好。
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公开(公告)号:CN118183710A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410302153.5
申请日:2024-03-15
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
摘要: 本发明属于电磁波吸收材料技术领域,公开了一种表面拓扑碳微纳米材料及其制备方法和应用。本发明所述制备方法,包括以下步骤:将丙烯腈、第一碳碳双键不饱和单体、第一溶剂与第一引发剂混合,进行沉淀聚合反应,得到第一粉末;将第一粉末、第二溶剂、第二碳碳双键不饱和单体与第二引发剂混合,进行种子聚合反应,得到碳微球前驱体粉末;碳微球前驱体粉末进行预氧化,然后在保护气氛下碳化,得到表面拓扑碳微纳米材料。本发明通过改变单体种类及用量、溶剂种类及比例来控制形貌、粒径和组成,碳化后得到不同组成、形貌及碳化程度的表面拓扑碳微纳米材料,其最小反射损耗为‑37.5~‑48.7dB,有效吸收频宽为3.8~6.1GHz。
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公开(公告)号:CN117222214A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311136836.X
申请日:2023-09-05
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
摘要: 本发明涉及一种负载Fe/Co/Ni纳米颗粒的N,O掺杂类核桃状多孔碳复合微球及其制备方法,该制备方法包括聚合物微球基底的合成、聚合物微球@糖‑Fe/Co/Ni复合微球的合成与碳化等步骤。在该类核桃状多孔碳复合微球与石蜡的质量比为1:4~8和匹配厚度2.0~3.0mm的条件下,它的最小反射损耗为‑28.5~‑48.1dB,最优有效吸收频宽是5.44GHz,因此本发明开辟了组分调节的新路径,引入了缺陷工程和形貌设计,实现了具有优异电磁波吸收性能的碳复合微球吸收体的新制备方法。
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