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公开(公告)号:CN112300444B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011213695.3
申请日:2020-11-04
申请人: 四川轻化工大学
IPC分类号: C08K9/12 , C08K9/00 , C08K7/06 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08L9/06 , C08L71/02 , C08K13/06 , C08K3/06 , C08K5/09
摘要: 本发明提供了一种双相纳米填料及其制备方法和在丁苯橡胶中的应用,涉及橡胶加工领域。本发明提供的双相纳米填料包括螺旋纳米碳纤维和离散负载在所述螺旋纳米碳纤维表面的纳米TiO2;所述纳米TiO2为金红石型。在本发明中,所述螺旋纳米碳纤维具有三维螺旋结构,与纳米TiO2粒子相结合,在其表面形成一颗颗点状凸起,两者协同能够“束缚”更多的橡胶分子链,减缓其滑移现象;并且金红石型TiO2具有强烈的吸收紫外光的能力,同时还具有补强和填充的作用。本发明提供的双相纳米填料在炭黑补强丁苯橡胶配方体系中,只需少量添加即可显著提升丁苯橡胶的拉伸强度以及断裂伸长率,并同时改善其耐紫外能力。
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公开(公告)号:CN110672691B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201910958357.3
申请日:2019-10-10
申请人: 四川轻化工大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/30
摘要: 本发明公开了一种功能化石墨烯修饰玻碳电极的制备方法及用途,所述制备方法,包括步骤:将抛光的玻碳电极电化学活化后,采用含有起效浓度的金属掺杂γ‑脲丙基三乙氧基硅烷功能化氧化石墨烯的修饰剂修饰其表面,得到功能化石墨烯修饰玻碳电极。功能化石墨烯修饰玻碳电极在电化学方法中检测肾上腺素浓度的用途。本发明利用氧化石墨烯独特的电催化性质,解决了肾上腺素在裸电极上电子传递速率慢、氧化产物易吸附的缺点而造成传统电极检测响应慢、检测范围窄、灵敏度不高的难题。该测试方法具有良好的重现性、稳定性,将其用于盐酸肾上腺素浓度的测定,具有快速、灵敏、准确的特点。
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公开(公告)号:CN112552306A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011616168.7
申请日:2020-12-30
申请人: 四川轻化工大学
摘要: 本发明公开了一种金属酞菁负载荧光碳量子点及其制备方法和应用,首先采用纳米合成技术制备荧光碳量子点(CQDs)与具有催化功能的金属酞菁(MPc),然后采用有机‑无机纳米复合技术实现CQDs与MPc的有效负载制备所述负载型碳量子点。本发明将具有催化功能的金属酞菁与荧光信号感应基团碳量子点集为一体,当负载型碳量子点催化儿茶酚胺氧化时,CQDs与MPc之间的电子传递通道被破坏,碳量子点的荧光被“开启”,从而实现儿茶酚胺的催化与检测的同时进行。该方法具有使用操作方便、抗干扰能力强,且结果灵敏可靠,检测限低,响应速度快,稳定性好的优点,能够实现实时在线的快速、专一性检测,具有良好的应用前景和潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN112300444A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011213695.3
申请日:2020-11-04
申请人: 四川轻化工大学
IPC分类号: C08K9/12 , C08K9/00 , C08K7/06 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08L9/06 , C08L71/02 , C08K13/06 , C08K3/06 , C08K5/09
摘要: 本发明提供了一种双相纳米填料及其制备方法和在丁苯橡胶中的应用,涉及橡胶加工领域。本发明提供的双相纳米填料包括螺旋纳米碳纤维和离散负载在所述螺旋纳米碳纤维表面的纳米TiO2;所述纳米TiO2为金红石型。在本发明中,所述螺旋纳米碳纤维具有三维螺旋结构,与纳米TiO2粒子相结合,在其表面形成一颗颗点状凸起,两者协同能够“束缚”更多的橡胶分子链,减缓其滑移现象;并且金红石型TiO2具有强烈的吸收紫外光的能力,同时还具有补强和填充的作用。本发明提供的双相纳米填料在炭黑补强丁苯橡胶配方体系中,只需少量添加即可显著提升丁苯橡胶的拉伸强度以及断裂伸长率,并同时改善其耐紫外能力。
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公开(公告)号:CN112552306B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202011616168.7
申请日:2020-12-30
申请人: 四川轻化工大学
摘要: 本发明公开了一种金属酞菁负载荧光碳量子点及其制备方法和应用,首先采用纳米合成技术制备荧光碳量子点(CQDs)与具有催化功能的金属酞菁(MPc),然后采用有机‑无机纳米复合技术实现CQDs与MPc的有效负载制备所述负载型碳量子点。本发明将具有催化功能的金属酞菁与荧光信号感应基团碳量子点集为一体,当负载型碳量子点催化儿茶酚胺氧化时,CQDs与MPc之间的电子传递通道被破坏,碳量子点的荧光被“开启”,从而实现儿茶酚胺的催化与检测的同时进行。该方法具有使用操作方便、抗干扰能力强,且结果灵敏可靠,检测限低,响应速度快,稳定性好的优点,能够实现实时在线的快速、专一性检测,具有良好的应用前景和潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN114561138B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210379467.6
申请日:2022-04-12
申请人: 四川轻化工大学
IPC分类号: C09D161/34 , C09D5/14 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63
摘要: 本发明公开了一种超疏水耐腐蚀抗菌纳米涂料、涂层及其制备方法,属于材料科学与纳米材料技术领域,采用苯并噁嗪纳米颗粒、粘结剂及添加剂制备纳米涂料,此涂料能够附着在不同材质的基体表面,并展现出多重功能性。通过热重分析、接触角、电化学腐蚀测试及抗菌性等方面的测试,证实本发明中的纳米涂层具有耐热、超疏水、耐腐蚀和抗菌性等优异性能,能够适用于多种恶劣环境中。
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公开(公告)号:CN114349004A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210182609.X
申请日:2022-02-27
申请人: 四川轻化工大学
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/324 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28
摘要: 本发明公开了一种用于水处理的生物质多孔炭的制备方法,制备干燥的生物质/碱性活化剂混合物;在400~500℃的火焰中燃烧生物质/碱性活化剂混合物,得到黑色蓬松的前驱体;在惰性气体氛围中分段热解所述前驱体:热解完成后冷却至室温得到半成品,半成品中加入过量盐酸溶液搅拌均匀后放置4 h,然后过滤得到黑色固体物质;用去离子水反复清洗所述黑色固体物质,每次清洗后进行过滤,直到滤液呈中性;在105℃下干燥冲洗完成后的黑色固体物质,干燥完成后研磨黑色固体物质,得到生物质多孔炭颗粒。本发明制备得到的生物质多孔炭不仅吸附容量高,而且对水体友好,避免二次污染。
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公开(公告)号:CN110672691A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910958357.3
申请日:2019-10-10
申请人: 四川轻化工大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/30
摘要: 本发明公开了一种功能化石墨烯修饰玻碳电极的制备方法及用途,所述制备方法,包括步骤:将抛光的玻碳电极电化学活化后,采用含有起效浓度的金属掺杂γ-脲丙基三乙氧基硅烷功能化氧化石墨烯的修饰剂修饰其表面,得到功能化石墨烯修饰玻碳电极。功能化石墨烯修饰玻碳电极在电化学方法中检测肾上腺素浓度的用途。本发明利用氧化石墨烯独特的电催化性质,解决了肾上腺素在裸电极上电子传递速率慢、氧化产物易吸附的缺点而造成传统电极检测响应慢、检测范围窄、灵敏度不高的难题。该测试方法具有良好的重现性、稳定性,将其用于盐酸肾上腺素浓度的测定,具有快速、灵敏、准确的特点。
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公开(公告)号:CN111690961B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010677170.9
申请日:2020-07-14
申请人: 四川轻化工大学
摘要: 本发明公开了一种在FeCrNi合金表面制备氮掺杂MnCr2O4涂层的方法,具体包括如下步骤:(1)将硫酸锰、氯化铬、硫酸铵、柠檬酸铵、十二烷基硫酸钠、草酸钠和甲酸溶于蒸馏水中配置成镀液;镀液中各组分的浓度为:硫酸锰100‑300 g/L、氯化铬100‑300 g/L、硫酸铵50‑150 g/L、柠檬酸铵20‑40 g/L、十二烷基硫酸钠0.5‑2.0 g/L、草酸钠20‑40 g/L、甲酸10‑50 g/L;(2)采用FeCrNi合金作为基材,在镀液中,铂电极作为阳极,FeCrNi合金作为阴极,在FeCrNi合金上脉冲电镀沉积形成金属镀层;(3)采用同步氧化氮化法对含有金属镀层的FeCrNi合金进行同步氧化氮化,即在FeCrNi合金表面制备得到氮掺杂MnCr2O4涂层。该方法工艺简单、反应条件可控,并且在FeCrNi合金表面制备得到的氮掺杂MnCr2O4涂层具有良好的抗结焦渗碳性能。
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公开(公告)号:CN110470519B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201910844260.X
申请日:2019-09-06
申请人: 四川轻化工大学
摘要: 本发明公开了一种检测多孔金属腐蚀行为的试样及其制备方法,包括用致密金属材料制成的导电体,导电体上电性连接有导线;导电体一端焊接有用多孔金属材料制成的反应体;导电体被封装在用耐腐蚀性绝缘材料制成的封装体内,封装体在导电体与反应体的交界处截止,导线外伸出封装体以能够传递信号。本发明还公开了一种多孔金属腐蚀行为的检测方法,包括对试样进行浸泡,对不同浸泡时间点的试样进行检测,分别得到反应体表面无孔区域与反应体孔结构内部的随时间变化的伏打电位分布情况,根据伏打电位分布情况对比分析多孔金属孔内腐蚀行为与孔外腐蚀行为的腐蚀特性差异。本发明解决了局限于对多孔金属整体腐蚀行为进行检测的技术问题。
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