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公开(公告)号:CN118356982B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410477524.3
申请日:2024-04-19
申请人: 武汉轻工大学
摘要: 本发明公开了一种高光催化活性纳米二氧化钛的制备及应用,涉及光催化技术领域。本发明在制备高光催化活性纳米二氧化钛时,将葡萄糖通过水热反应制得碳纳米球;将碳纳米球依次与3‑氨基丙基三乙氧基硅烷、2‑醛基噻唑反应制得改性碳纳米球;以钛酸四丁酯为钛源,冰醋酸为抑制剂,聚乙二醇、十六烷基三甲基溴化铵为混合模版,改性碳纳米球为掺杂改性剂,结合溶胶‑凝胶法与溶剂热法制得碳纳米球掺杂纳米二氧化钛;将碳纳米球掺杂纳米二氧化钛用硝酸铋水溶液处理制得高光催化活性纳米二氧化钛。本发明制备的高光催化活性纳米二氧化钛具有优良的光催化活性。
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公开(公告)号:CN115678112B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211337326.4
申请日:2022-10-28
申请人: 武汉轻工大学
摘要: 本发明公开一种综纤维素羧甲基化及其复合膜的制备方法,涉及废弃资源综合利用和包装材料技术领域,综纤维素基羧甲基化及其复合膜的制备方法包括以下步骤:S10、用催化剂催化综纤维素进行羧甲基化反应,得到羧甲基综纤维素;S20、将羧甲基综纤维素、增强剂和增塑剂搅拌均匀,形成铸膜液;S30、将所述铸膜液流延成膜,得综纤维素基复合膜。通过添加增强剂和增塑剂等制备综纤维素基生物复合膜,不仅可以避免对纤维素和半纤维素进行逐级分离,简化资源化利用工艺,还可以利用半纤维素与纤维素的相互作用,对复合膜材料起到增强增韧效果,提高综纤维素基复合膜的综合性能,拓展木质纤维素类生物质在生物可降解膜材料领域的应用。
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公开(公告)号:CN116023715A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310087250.2
申请日:2023-01-17
申请人: 武汉轻工大学
IPC分类号: C08L1/04 , C08L1/28 , C08L79/02 , C08J3/24 , C08J9/28 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明提供了一种纤维素复合气凝胶及其制备方法和应用。本方法以微晶纤维素为基底材料,利用聚合物吸附现象对微晶纤维素表面进行改性,采用溶液混合技术将生物聚合物甲基纤维素吸附在微晶纤维素表面,并且利用聚乙烯亚胺引入具有强配位作用的特定官能团,以提高复合气凝胶的靶向吸附性能、润湿性和机械弹性,最后通过环氧氯丙烷作为化学交联增强纤维素复合气凝胶,制备得到具有良好机械性能和湿弹性的纤维素复合气凝胶;本方法利用资源丰富的天然生物质纤维素为原材料,制备了一种用于去除水中重金属污染的具有良好性能的纤维素复合气凝胶。本申请弥补纤维素高分子研究的空缺,为纤维素的高附加值利用起到积极的推动作用。
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公开(公告)号:CN113214196A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110450652.5
申请日:2021-04-25
申请人: 武汉轻工大学
IPC分类号: C07D307/50 , C07D307/48 , C07C51/00 , C07C59/185
摘要: 本发明公开一种以木质纤维素类生物质为原料制备生物基化学品的方法,所述以木质纤维素类生物质为原料制备生物基化学品的方法包括以下步骤:将极性非质子溶剂与水按照10~50:1的体积比混合,得到复合溶剂;将综纤维素原料和有机酸催化剂加入到复合溶剂中,水解反应,分离纯化得到生物基化学品;其中,所述综纤维素原料包含纤维素和半纤维素;所述生物基化学品包括糠醛、5‑羟甲基糠醛以及乙酰丙酸中的一种或多种。本发明方法使得综纤维素原料能够定向且直接地水解生成糠醛类化合物和/或乙酰丙酸,步骤少且工艺简单,缩短了生物质资源的综合利用工艺路线,降低了成本。
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公开(公告)号:CN109251435A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811109215.1
申请日:2018-09-21
申请人: 武汉轻工大学
摘要: 本发明公开了一种彩色聚合物导电珠粒及其制备方法。该制备方法包括:1)导电聚合物种子液的配制;2)聚合物珠粒的限域可控溶胀预处理;3)彩色聚合物导电珠粒的合成。本发明可通过聚合物珠粒的限域可控溶胀预处理工艺实现聚合物珠粒的表层限域可控溶胀,再通过彩色聚合物导电珠粒的合成工艺因素控制,可合成得到一系列不同导电性能和不同颜色的彩色导电聚合物珠粒。导电聚合物与聚合物珠粒相容性好,较低的导电聚合物含量即可赋予聚合物珠粒较好的导电效果和彩色,同时不破坏聚合物珠粒的内部结构,对于可发泡的聚合物珠粒,仍然保持聚合物珠粒的发泡特性。
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公开(公告)号:CN105728008B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201610079094.5
申请日:2016-02-04
申请人: 武汉轻工大学
IPC分类号: B01J27/232
摘要: 本发明属于纳米复合材料光催化技术领域,特别涉及一种制备具有可见光响应的AgCl/Bi2O2CO3复合光催化材料的方法及其产品,其包括以下步骤:步骤一,以Bi(NO3)3·5H2O和柠檬酸钠为原料通过水热法制备Bi2O2CO3粉末;步骤二,将得到的Bi2O2CO3粉末加入去离子水中,超声分散,得到Bi2O2CO3分散液;步骤三,在Bi2O2CO3分散液中加入十六烷基三甲基氯化铵,磁力搅拌,使其完全溶解,再向混合溶液中加入硝酸银,室温下搅拌,沉淀物经离心、洗涤、分离处理后,干燥得到沉淀物粉末;步骤四,将沉淀物粉末高温锻烧得到AgCl/Bi2O2CO3复合光催化材料。本发明的有益效果在于:操作简单,所需原料环保、易得,所制备的光催化材料具有高效的可见光光催化性能,能够有效降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN112430909B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202011178048.3
申请日:2020-10-29
申请人: 武汉轻工大学
摘要: 本发明属于炭纤维材料技术领域,具体涉及一种基于稻秆源醋酸纤维素电纺制备柔性多孔炭纤维膜的方法及得到的柔性多孔炭纤维膜和其应用。该方法包括以下步骤:1)采用静电纺丝法制备稻秆源醋酸纤维素与聚乙烯吡咯烷酮的柔性复合纤维膜;2)将步骤1)得到的柔性复合纤维膜洗去其中的聚乙烯吡咯烷酮,并脱乙酰化,得到多孔纤维素膜;3)将步骤2)得到的所述多孔纤维素膜进行煅烧,得到柔性多孔炭纤维膜。本发明所提供的柔性多孔炭纤维膜具有很高的比表面积,高吸附容量,且循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN109280120B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201810984943.0
申请日:2018-08-28
申请人: 武汉轻工大学
IPC分类号: C08F212/08 , C08F230/08 , C08F2/18 , C08F2/20 , C08K9/10 , C08K3/04
摘要: 本发明公开了一种硅溶胶包覆的石墨/苯乙烯共聚复合小球及其制备方法。该制备方法包括:1)可共聚双键型硅溶胶包覆的石墨的制备;2)硅溶胶包覆的石墨/苯乙烯共聚复合小球的制备。本发明从物理屏蔽和化学共聚反应两个层面解决石墨/聚苯乙烯合成中石墨的阻聚问题,通过正硅酸乙酯原位水解在石墨微粉表面形成致密的物理屏蔽层,有效屏蔽石墨表面的阻聚基团;另一方面,利用含有可共聚双键的疏水改性剂直接改性得到含有双键的硅溶胶石墨粉,石墨粉表面的双键提高了与苯乙烯单体发生共聚化学反应的活性,从而在物理包覆屏蔽阻聚作用和提高化学共聚反应两个层面消除阻聚作用。
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公开(公告)号:CN112430910A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011180869.0
申请日:2020-10-29
申请人: 武汉轻工大学
IPC分类号: D04H1/728 , D04H1/4258 , D04H3/02 , D04H3/013 , D01F2/20
摘要: 本发明属于水体净化处理材料技术领域,具体涉及一种基于稻秆源醋酸纤维素电纺制备醋酸纤维素与P25多孔柔性纤维膜的方法及得到的多孔柔性纤维膜和其应用。该方法包括以下步骤:1)采用静电纺丝法制备含有P25稻秆源醋酸纤维素与聚乙烯吡咯烷酮的柔性复合纤维膜;2)将步骤1)得到的柔性复合纤维膜洗去其中的聚乙烯吡咯烷酮,得到稻秆源醋酸纤维素与P25多孔柔性纤维膜。本发明技术提供的醋酸纤维素与P25多孔柔性纤维膜不仅可以解决P25易团聚、分离回收困难不易循环利用的问题,而且不需要引入其他光催化组分就可以增加P25活性位点,得到的稻秆源醋酸纤维素与P25多孔柔性纤维膜的光催化性能优于相同当量的纯P25,且循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN109280120A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201810984943.0
申请日:2018-08-28
申请人: 武汉轻工大学
IPC分类号: C08F212/08 , C08F230/08 , C08F2/18 , C08F2/20 , C08K9/10 , C08K3/04
摘要: 本发明公开了一种硅溶胶包覆的石墨/苯乙烯共聚复合小球及其制备方法。该制备方法包括:1)可共聚双键型硅溶胶包覆的石墨的制备;2)硅溶胶包覆的石墨/苯乙烯共聚复合小球的制备。本发明从物理屏蔽和化学共聚反应两个层面解决石墨/聚苯乙烯合成中石墨的阻聚问题,通过正硅酸乙酯原位水解在石墨微粉表面形成致密的物理屏蔽层,有效屏蔽石墨表面的阻聚基团;另一方面,利用含有可共聚双键的疏水改性剂直接改性得到含有双键的硅溶胶石墨粉,石墨粉表面的双键提高了与苯乙烯单体发生共聚化学反应的活性,从而在物理包覆屏蔽阻聚作用和提高化学共聚反应两个层面消除阻聚作用。
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