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公开(公告)号:CN111234295B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201911230899.5
申请日:2019-12-05
Applicant: 太原理工大学
IPC: C08J9/26 , C08F222/14 , C08F220/06 , B01J31/06 , B01J35/08 , B01J35/10 , C08L35/02
Abstract: 本发明提供了一种分子印迹光催化材料的制备方法,属于有机污染物降解技术领域。本发明提供的分子印迹光催化材料及其制备方法和应用。包括以下步骤:将模板分子、功能单体和致孔剂混合,进行预聚合反应,得到预聚体;将所述预聚体、交联剂、引发剂和BiOBr混合,在保护性气氛条件下进行聚合反应,得到聚合物;将所述聚合物进行洗脱,得到分子印迹光催化材料(简写为MIP)。本发明制备的分子印迹光催化材料(简写为MIP)具有良好的选择吸附性和抗干扰能力,经光催化降解后,对NOR的去除率高达96.2%。
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公开(公告)号:CN111234295A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201911230899.5
申请日:2019-12-05
Applicant: 太原理工大学
IPC: C08J9/26 , C08F222/14 , C08F220/06 , B01J31/06 , B01J35/08 , B01J35/10 , C08L35/02
Abstract: 本发明提供了一种分子印迹光催化材料的制备方法,属于有机污染物降解技术领域。本发明提供的分子印迹光催化材料及其制备方法和应用。包括以下步骤:将模板分子、功能单体和致孔剂混合,进行预聚合反应,得到预聚体;将所述预聚体、交联剂、引发剂和BiOBr混合,在保护性气氛条件下进行聚合反应,得到聚合物;将所述聚合物进行洗脱,得到分子印迹光催化材料(简写为MIP)。本发明制备的分子印迹光催化材料(简写为MIP)具有良好的选择吸附性和抗干扰能力,经光催化降解后,对NOR的去除率高达96.2%。
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公开(公告)号:CN111013654B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201911230889.1
申请日:2019-12-05
Applicant: 太原理工大学
IPC: B01J31/06 , B01J35/10 , B01J35/08 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J20/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种氧化石墨烯/分子印迹复合材料及其制备方法和应用,属于有机污染物降解技术领域。本发明提供的氧化石墨烯/分子印迹复合材料的制备方法,包括以下步骤:将模板分子、功能单体和致孔剂混合,进行预聚合反应,得到预聚体;将所述预聚体、第一交联剂、引发剂和BiOBr混合,在保护性气氛条件下进行聚合反应,得到第一聚合物;将所述第一聚合物进行洗脱,得到分子印迹聚合物;将所述分子印迹聚合物、氧化石墨烯、溶剂和第二交联剂混合,进行交联反应,得到氧化石墨烯/分子印迹复合材料。本发明制备的氧化石墨烯/分子印迹复合材料具有优异的选择吸附性能和光催化性能,且循环寿命长。
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公开(公告)号:CN111013654A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911230889.1
申请日:2019-12-05
Applicant: 太原理工大学
IPC: B01J31/06 , B01J35/10 , B01J35/08 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J20/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种氧化石墨烯/分子印迹复合材料及其制备方法和应用,属于有机污染物降解技术领域。本发明提供的氧化石墨烯/分子印迹复合材料的制备方法,包括以下步骤:将模板分子、功能单体和致孔剂混合,进行预聚合反应,得到预聚体;将所述预聚体、第一交联剂、引发剂和BiOBr混合,在保护性气氛条件下进行聚合反应,得到第一聚合物;将所述第一聚合物进行洗脱,得到分子印迹聚合物;将所述分子印迹聚合物、氧化石墨烯、溶剂和第二交联剂混合,进行交联反应,得到氧化石墨烯/分子印迹复合材料。本发明制备的氧化石墨烯/分子印迹复合材料具有优异的选择吸附性能和光催化性能,且循环寿命长。
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公开(公告)号:CN110944500B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201911245866.8
申请日:2019-12-07
Applicant: 太原理工大学 , 山西中兴环能科技股份有限公司
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明涉及吸波材料技术领域,具体涉及一种核壳磁性纳米洋葱碳基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了的核壳磁性纳米洋葱碳基复合材料的制备方法,包括以下步骤:在晶须状Ni‑Fe‑Cr合金催化剂的作用下,甲烷进行原位催化裂解反应,得到核壳磁性纳米洋葱碳;将所述核壳磁性纳米洋葱碳和多壁碳纳米管混合,经超声喷雾造粒后,得到核壳磁性纳米洋葱碳基复合材料。本发明制备的复合材料一方面能够充分发挥磁性纳米洋葱碳的磁损耗特性,另一方面又利用多壁碳纳米管的存在提高了复合材料的介电性能,本发明制备得到的复合材料在结构上更有利于入射电磁波的反射损耗,从而有利于电磁波的衰减和吸收。
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公开(公告)号:CN110944500A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911245866.8
申请日:2019-12-07
Applicant: 太原理工大学 , 山西中兴环能科技股份有限公司
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明涉及吸波材料技术领域,具体涉及一种核壳磁性纳米洋葱碳基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了的核壳磁性纳米洋葱碳基复合材料的制备方法,包括以下步骤:在晶须状Ni-Fe-Cr合金催化剂的作用下,甲烷进行原位催化裂解反应,得到核壳磁性纳米洋葱碳;将所述核壳磁性纳米洋葱碳和多壁碳纳米管混合,经超声喷雾造粒后,得到核壳磁性纳米洋葱碳基复合材料。本发明制备的复合材料一方面能够充分发挥磁性纳米洋葱碳的磁损耗特性,另一方面又利用多壁碳纳米管的存在提高了复合材料的介电性能,本发明制备得到的复合材料在结构上更有利于入射电磁波的反射损耗,从而有利于电磁波的衰减和吸收。
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