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公开(公告)号:CN119219968A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411458236.X
申请日:2024-10-18
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种再生PET基杂化干凝胶的制备方法及其相关PET基多功能复合材料在电磁屏蔽和光热转化领域的应用。具体以三氟乙酸/二氯甲烷混合溶剂溶解废旧PET和分散功能纳米填料,加入不良溶剂诱导PET析出结晶,构筑杂化冻胶,直接鼓风干燥获得PET多功能杂化干凝胶。本发明的PET基杂化干凝胶所需混合溶液中,各组分以重量份数计,包括5~20份的废旧PET,1~4份的功能纳米填料Ni@CNT,72份的三氟乙酸/二氯甲烷混合溶剂,4~22份的不良溶剂去离子水。为了进一步强化PET/Ni@CNT杂化干凝胶的机械性能和光热存储能力,本发明在杂化干凝胶泡孔结构中共价嵌入相变材料聚乙二醇(PEG),获得机械强度好、电磁屏蔽性能优、高光热能量存储的PET/Ni@CNT/PEG多功能复合材料。
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公开(公告)号:CN116212891B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202310267468.6
申请日:2023-03-17
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/889 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于环境催化新材料领域,本发明公开了一种纳米锰酸铜/钛酸钾复合催化材料及其制备方法,本发明先制备含硫硅烷改性钛酸钾粉体复合物,加入去离子水中后加入硫酸四氨合铜与高锰酸钾,水热反应,制得纳米锰酸铜/钛酸钾复合材料。本发明改性的钛酸钾表面的含硫化物活性基团能均匀地吸附四氨合铜离子,然后在水热反应条件下与高锰酸根离子发生反应并且在钛酸钾核体表面原位生成纳米级CuMn2O4颗粒,有效减小了CuMn2O4颗粒的粒径和团聚现象。选择硫酸四氨合铜与高锰酸钾原料在碱性条件下,生成的NH3具有还原性能,能还原部分Cu2+,有效增加了CuMn2O4晶体中的Cu+的数量,提高CuMn2O4的光催化性能。
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公开(公告)号:CN117467184A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311418345.4
申请日:2023-10-30
Applicant: 常州大学
IPC: C08J9/28 , B01J13/00 , C02F1/14 , C02F1/30 , C01G39/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08L33/26 , C08K7/00 , C08K3/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于多功能材料领域,涉及一种MoS2基气凝胶及其制备方法和应用。首先采用水热法合成了富缺陷的MoS2纳米花作为光响应材料,后以亲水性聚丙烯酰胺为多孔气凝胶骨架,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,十二烷基硫酸钠为发泡剂,四甲基乙二胺为催化剂,过硫酸铵为引发剂,采用多孔发泡工艺,制得MoS2基水凝胶,经冷冻干燥后形成非常轻的气凝胶,可以很容易地切割成任何形状并浮在水体表面。本发明制备方法简单、可扩展,可作为高效界面光蒸汽转化材料且对有机染料有优异的光催化性能,可重复性好且易于回收,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN117126427A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311150606.9
申请日:2023-09-07
Applicant: 常州大学
IPC: C08J3/075 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08L33/26 , C08K3/24
Abstract: 本发明属于多功能材料领域,具体涉及一种具备无机‑有机双交联网络结构的水凝胶及其制备方法。以丙烯酰胺为单体,N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸铵为引发剂,四甲基乙二胺为催化剂,通过自由基聚合形成密集缠结的聚合物链聚丙烯酰胺凝胶网络,然后与钼酸铵水溶液混合,充分搅拌至形成凝胶,再浸泡于适量的氯化铁溶液中,形成无机‑有机双交联网络的高强度高韧性可拉伸抗冻聚丙烯酰胺‑钼酸铁水凝胶,其力学性能优越,具有高强度,高韧性,高弹性及抗冻性能,且制备方法简单,周期短,可循环利用。
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公开(公告)号:CN115069249B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210852660.7
申请日:2022-07-20
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/80 , B01J37/10 , B01J37/34 , C07D307/46
Abstract: 本发明涉及纤维素催化转化技术领域,具体涉及一种金属合金/凹凸棒石复合材料在纤维素转化5‑羟甲基糠醛反应中的应用。将凹凸棒石粉末分散到磷酸溶液处理,得到酸化后的凹凸棒石。以酸化凹凸棒石为载体,加入金属氯化物,加入还原剂,通过微波水热法使金属合金原位生长在凹凸棒石上,制得的复合材料CuB‑酸化凹凸棒石(B为Co、Zn、Ni中的任意一种),应用于光催化纤维素转化制5‑羟甲基糠醛(5‑HMF)。负载在凹凸棒石上的合金颗粒通过光捕获产生表面等离子体共振效应,并增强了酸性中心促进纤维二糖水解为葡萄糖和葡萄糖异构化,然后脱水生成5‑HMF。是由太阳能驱动的温和途径将纤维素有效转化为5‑HMF。
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公开(公告)号:CN114181500B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111607318.2
申请日:2021-12-24
Applicant: 常州大学盱眙凹土研发中心
Abstract: 本发明属于聚酯材料改性技术领域,具体涉及一种生物可降解脂肪族聚酯的性能改性方法。为了提高PBS聚酯的力学性能和生物可降解性能,先将脂肪酶嵌于埃洛石管内,然后采用氨基三亚甲基膦酸对脂肪酶/埃洛石复合物进行接枝改性。管内的脂肪酶可以缓慢地释放至管外提高PBS聚酯的生物可降解效率;接枝于埃洛石表面的氨基三亚甲基膦酸含有大量的酸性基团,可以对释放至管外的脂肪酶起到“锚固”作用,增强了脂肪酶对PBS聚酯的生物可降解功效的持久性;且埃洛石与羟基封端的PBS聚酯以化学键的形式连接起来,增加了埃洛石与聚酯分子链间的界面结合性能充分发挥埃洛石的棒状结构的增强‑增韧特性,从而提高聚酯的柔韧性和延展性等力学性能。
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公开(公告)号:CN120059043A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510213731.2
申请日:2025-02-26
Applicant: 常州大学
IPC: C08F220/56 , C08F222/38 , C08J9/28 , C08L33/26 , B01J13/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J27/051 , B01J27/24 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于多功能材料领域,涉及一种具备低界面热阻和高效PMS激活效率的气凝胶及其制备方法和应用。首先将BN机械去角质构造B缺陷,再和钴镍双金属一起引入2H‑MoS2共催化剂框架中,利用一步水热法成功制备Ni‑Co‑2H‑MoS2‑BN(NCMB)双原子复合催化剂后,将其填充到聚丙烯酰胺形成的气凝胶基体中,通过交联发泡聚合方法制得NCMB基多孔水凝胶,经冷冻干燥后形成非常轻的气凝胶,其导热性能好,激活PMS效率高,且制备方法简单,在水处理和海水淡化中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116037182B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202211143192.2
申请日:2022-09-20
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于纳米复合材料催化领域,特别涉及一种疏水性介孔TiO2/碳质复合材料及其制备方法与应用。首先采用无溶剂自组装的方法制备多孔金属氧化物TiO2,以TiO2、糠醛、羟乙基磺酸为原料水热制备TiO2/C‑SO3H,再用氨基硅烷偶联剂对其进行表面改性得到复合催化材料。Lewis酸性TiO2金属位点和Bronsted酸性‑SO3H基团之间发生协同作用,改性引入氨基硅烷偶联剂后,不仅带来表面疏水性质,同时氨基与磺酸基团形成内盐结构,有效防止了磺酸基团在反应过程中的流失和浸出,协同作用促进了催化活性,提升了酯化反应产物的质量。本发明的复合催化材料对正戊酸与三羟甲基丙烷的酯化反应有优良的催化性能。
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公开(公告)号:CN119186567A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411281060.5
申请日:2024-09-13
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/755 , B01D53/86 , B01D53/44 , B01J35/57 , B01J37/03
Abstract: 本发明属于环境保护领域,具体涉及一种以废弃锂电池为原料制备蜂窝整体式催化剂的制备方法及其应用。利用柠檬酸和废弃生物质侧柏湿法还原废弃锂电池并回收其中的活性金属成分,将废电池中的金属离子以草酸盐形式沉淀后负载于凹土蜂窝上,然后再依次陈化、吹扫、烘干、煅烧,得到蜂窝整体式催化剂。本发明的制备过程中,废电池和凹土蜂窝中的少量的金属离子会进入CO3O4活性组分的晶格中促进缺陷的产生,进一步提升催化剂的催化氧化活性,该方法工艺简单、成本低、制备的催化剂活性高,用于VOCs的催化氧化降解,达到了以废治废的目的。
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公开(公告)号:CN118562138A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410784907.5
申请日:2024-06-18
Applicant: 常州大学
IPC: C08G81/02
Abstract: 本发明涉及功能材料制备领域,具体涉及一种利用废PET塑料制备拉伸强度、抗腐蚀、耐候性能优异的功能材料及其制备方法。采用混合溶剂将废PET塑料溶解,与三嵌共聚物SEBS(聚苯乙烯作为未端的乙烯‑丁烯共聚物)发生开环聚合或接枝等化学反应从而形成互穿网络结构,通过常压恒温干燥得到拉伸强度、抗腐蚀、耐候性能优异的功能材料。该方案操作步骤简单、反应体系及条件温和、复现性好、能够有效的将废PET塑料转化成高值化产品进行再次利用,可适应于工业化生产,最终获得的拉伸强度、抗腐蚀、耐候性能优异的功能材料,不仅在恶劣生产环境条件具有良好的应用潜力,而且有利于推动废旧聚酯资源化回收再利用。
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