一种以Pickering乳液为模板的离子凝胶球的制备方法

    公开(公告)号:CN116515024B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202310512239.6

    申请日:2023-05-09

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种以Pickering乳液为模板的离子凝胶球的制备方法,包括以下步骤:(1)将一定摩尔比的疏水乙烯基离子液体和疏水烷基离子液体混合,超声分散,直至形成均一溶液A;(2)将颗粒乳化剂和光引发剂用水溶解,超声分散,直至形成均一溶液B;(3)将溶液A和溶液B按照一定体积比例混合后,涡混一段时间,得到稳定的Pickering乳液;(4)将Pickering乳液置于紫外灯下照射一段时间,离心,干燥,形成以Pickering乳液为模板的离子液体凝胶球。这种离子液体凝胶球含有离子液体凝胶和可功能化修饰的颗粒乳化剂,能够同时具有二者的性质与性能,可应用于萃取、催化领域。

    一种离子液体中高分散钌纳米粒子材料的制备方法及其在电催化氮还原中的应用

    公开(公告)号:CN118880392A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410898058.6

    申请日:2024-07-05

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于电化学催化氮还原技术领域,具体涉及一种离子液体中高分散钌纳米粒子材料的制备方法及其在电催化氮还原中的应用。所述离子液体中高分散钌纳米粒子材料的制备方法是将RuCl3·3H2O溶于离子液体中,在60℃下搅拌30min,使其充分混合,逐滴加入NaBH4溶液,继续在60℃下搅拌2h,冷却到室温后,将制备的样品用超纯水洗涤、离心三次,得到Ru NPs‑IL;取Ru NPs‑IL涂覆在疏水性碳布表面,在室温下放置10min,使材料充分和疏水性碳布表面结合,制得Ru NPs‑IL修饰电极。本发明Ru NPs‑IL修饰电极制备简单,并且对电催化氮还原显示出卓越活性,有较高的产氨速率和法拉第速率。

    一种碗状SiO2@聚离子液体Janus凝胶颗粒的制备方法以及在制备抗菌材料中的应用

    公开(公告)号:CN118852823A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410904375.4

    申请日:2024-07-08

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种碗状SiO2@聚离子液体Janus凝胶颗粒的制备方法以及在制备抗菌材料中的应用,包括以下步骤:将可聚合疏水性离子液体单体和烷基疏水性离子液体混合,形成溶液A;将颗粒乳化剂和光引发剂用水超声分散形成溶液B;将与疏水性离子液体和水都不互溶的有机溶剂作为溶液C;将溶液A,溶液B和溶液C混合,涡混得到有机溶剂+离子液体/水Pickering Janus乳液;置于紫外灯下照射,洗涤,干燥,形成以有机溶剂+离子液体/水Pickering Janus乳液为模板的碗状SiO2@聚离子液体Janus凝胶颗粒;本发明得到的碗状SiO2@聚离子液体Janus凝胶颗粒对金色葡萄球菌和大肠杆菌有很好的抑菌效果。

    一种Ru NPs-IL-PMMA块凝胶修饰电极的制备方法及其在电催化氮还原中的应用

    公开(公告)号:CN118814220A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410898117.X

    申请日:2024-07-05

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于电化学催化氮还原技术领域,具体涉及一种Ru NPs‑IL‑PMMA块凝胶修饰电极的制备方法及其在电催化氮还原中的应用。所述Ru NPs‑IL‑PMMA块凝胶修饰电极的制备方法是将Ru NPs‑IL、IL和MMA溶于丙酮中,涡混1min,再加入AIBN引发剂,强烈搅拌后得到均匀的分散液,在80℃下加热,进行原位自由基聚合4h后,得到Ru NPs‑IL‑PMMA块凝胶;取Ru NPs‑IL‑PMMA块凝胶,涂覆在疏水性碳布表面,在室温下放置10min,使材料充分和疏水性碳布表面结合,制得Ru NPs‑IL‑PMMA块凝胶修饰电极。本发明Ru NPs‑IL‑PMMA块凝胶修饰电极制备简单,并且对电催化氮还原显示出卓越活性,有较高的产氨速率和法拉第速率。

    一种二氧化硅多级孔纳米片作为乳化剂在稳定皮克林乳液中的应用

    公开(公告)号:CN113444751B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202110801134.3

    申请日:2021-07-15

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及本发明涉及乳化剂技术领域,具体涉及一种二氧化硅多级孔纳米片作为乳化剂在稳定皮克林乳液中的应用。方法如下:步骤一、配制反应物溶液,将反应物溶于非极性溶剂中;步骤二、将二氧化硅多级孔纳米片、酶溶液和步骤一得到的反应物溶液均匀混合,即得二氧化硅多级孔纳米片稳定的载酶皮克林乳液;步骤三、将步骤二得到的载酶皮克林乳液置于摇床中,37℃下进行酶催化反应。二氧化硅多级孔纳米片的结构和尺寸可调控,孔径涵盖微孔、介孔和大孔,制备方法简单,可批量生产。

    一种含碳点的离子液体凝胶纳米球的制备方法及其在荧光检测中的应用

    公开(公告)号:CN115651646B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202211316006.0

    申请日:2022-10-26

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种含碳点的离子液体凝胶纳米球的制备方法及其在荧光检测中的应用。将有机胺溶解于无水乙醇中,通过溶剂热反应得到碳点乙醇溶液;将所得碳点乙醇溶液,旋蒸除去溶剂乙醇后,加入水溶性引发剂、非离子型表面活性剂和蒸馏水,进行超声分散,获得水相溶液;将离子液体和聚合物单体混合后,作为油相加入水相溶液中,在连续搅拌下进行聚合反应。本发明通过接枝聚合制备了以离子液体为分散介质,高分子聚合物为凝胶网络且内部含有碳点的离子液体凝胶纳米球。离子液体凝胶纳米球中的碳点被离子液体所隔离,克服了聚集诱导猝灭效应。所发明的含碳点的离子液体凝胶纳米球不仅具有固态荧光性质,同时对化学物质具有灵敏的荧光响应性。

    MOF-5/PPy/GO纳米材料的制备方法及其在超级电容器方面的应用

    公开(公告)号:CN114446671B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210232498.9

    申请日:2022-03-09

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了MOF‑5/PPy/GO纳米材料的制备方法及其在超级电容器方面的应用。本发明是将4‑溴甲基苯甲酸修饰的聚吡咯/氧化石墨烯、Zn2+和对苯二甲酸,在80℃下沉积反应48h,制备出具有特定结构的MOF‑5/PPy/GO纳米材料,之后将真空干燥后的MOF‑5/PPy/GO纳米材料涂抹在不锈钢片上,制备出基于MOF‑5/PPy/GO纳米材料的修饰电极。该电极材料因其独特的复合结构,载体有效增加了MOF的比表面积和导电性能,还有效提高了复合电极材料在水系电解液中的倍率性能与循环寿命。作为一种电极集流器基底应用于超级电容器中表现出高比电容等良好的电化学储能性能,在储能器件领域有着潜在的应用前景。

    一种基于Ru-RuO2/PPy/GO纳米材料的修饰电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116230414A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310171274.6

    申请日:2023-02-28

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,具体涉及一种基于Ru‑RuO2/PPy/GO纳米材料的修饰电极及其制备方法和应用。本发明是以钛网为基底电极,将Ru‑RuO2/PPy/GO纳米材料附着在钛网上,制成基于Ru‑RuO2/PPy/GO纳米材料的修饰电极。所述Ru‑RuO2/PPy/GO纳米材料是将氢氧化钌生长在碳材料上,然后将材料进行煅烧氧化,从而得到复合纳米材料。该电极材料因其独特的复合结构,载体有效增加了钌‑二氧化钌颗粒的比表面积和导电性能,还有效提高了复合电极材料在水系电解液中的倍率性能与循环寿命,作为一种电极集流器基底应用于超级电容器中表现出高比电容等良好的电化学储能性能,在储能器件领域有着潜在的应用前景。

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