一种磁性Co-CoFe2O4/NC-NH2复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114392746B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202210073279.0

    申请日:2022-01-21

    摘要: 本发明提供一种磁性Co‑CoFe2O4/NC‑NH2复合催化剂及其制备方法和应用,包括:(1)将壳聚糖溶解于盐酸溶液中,再加入二价钴盐和三价铁盐,充分溶解得到盐溶液A;将盐酸多巴胺溶于三羟甲基氨基甲烷中形成溶液B;将盐溶液A滴加到溶液B中,滴加过程中用氢氧化钠溶液调节pH保持在8~11;将得到的混合溶液置于60~80℃的水浴锅中搅拌老化,得到黑棕色沉淀物;(2)将黑棕色沉淀物洗涤至中性,干燥研磨,在氮气保护下400~600℃煅烧4~7h,得到磁性Co‑CoFe2O4/NC‑NH2复合催化剂。本发明制备方法简单,所得催化剂具有较大的比表面积,减少金属离子的流失,且易于回收,可高效降解四环素。

    一种氮磷共掺杂碳包裹的锰掺杂的磷酸镍铁-磷掺杂的碳化细菌纤维素及制备方法

    公开(公告)号:CN117286536A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311244209.8

    申请日:2023-09-25

    摘要: 本发明一种氮磷共掺杂碳包裹的锰掺杂的磷酸镍铁‑磷掺杂的碳化细菌纤维素及制备方法,将硝酸镍、硝酸锰和柠檬酸三钠溶解在去离子水中,得到混合溶液;将细菌纤维素浸渍到混合溶液中,加入铁氰化钾的水溶液,经室温沉化将得到的锰掺杂的镍铁普鲁士蓝类似物/细菌纤维素复合材料和NaH2PO2·H2O升温至250~300℃,保持1~3h,随后升温至700~900℃后保温,得到氮磷共掺杂碳包裹的锰掺杂的磷酸镍铁‑磷掺杂的碳化细菌纤维素,降低了电解水所需要的外加电势,提高了电解水制备高纯氢气的效率。

    一种PET-PVA复合沉析纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN113481627B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202110758025.8

    申请日:2021-07-05

    摘要: 本发明公开了一种PET‑PVA复合沉析纤维的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,将PVA溶解在水中,90℃加热,得到PVA溶液;步骤2,将PET切片溶解在有机溶解液中,得到乳白色PET溶解液;步骤3,将步骤1所得的PVA溶液加入到步骤2所得的PET溶解液中,得到PET‑PVA混合溶液;步骤4,将PET‑PVA混合溶液滴入凝固浴中进行剪切,剪切结束后用蒸馏水洗涤,即得PET‑PVA复合沉析纤维。本发明制备的沉析纤维分散性好,且能够应用于PET特种纸的生产,制备出机械强度好的纸基材料。

    一种基于壳聚糖的磁性类芬顿催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112264096B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202011326427.2

    申请日:2020-11-23

    摘要: 本发明提供一种基于壳聚糖的磁性类芬顿催化剂及其制备方法和应用,将壳聚糖溶解于乙酸溶液中,再加入锰盐、铁盐、亚铁盐,搅拌,得到均匀分散的盐溶液A,将氢氧化钠、乙酸钠溶于水形成碱溶液B;将盐溶液A匀速滴加入碱溶液B中,滴加结束后,得到的混合溶液置于恒温振荡器中振荡老化,得到CH‑Mn‑Fe凝胶珠;将CH‑Mn‑Fe凝胶珠洗涤至中性,冷冻干燥,得到具有多孔结构的磁性微球MnO2‑Fe3O4/CH复合催化剂。避免了金属颗粒团聚,抑制了金属流失,极易回收,制备工艺简单。

    一种腐殖质基磺化碳固体酸及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110560087B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN201910888474.7

    申请日:2019-09-19

    摘要: 本发明提供一种腐殖质基磺化碳固体酸及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)腐殖质的制备:将木质纤维素和稀硫酸溶液混合,置于密闭反应容器中,加热搅拌反应,反应结束后过滤分离出固体残渣,洗涤干燥,得到腐殖质;(2)水热法炭化磺化:将腐殖质与有机磺化剂加入水中,置于密闭反应容器中进行水热反应,水热反应结束后过滤分离出产物,洗涤至滤液呈中性,干燥后得到腐殖质基磺化碳固体酸。本发明方法成功回收碳资源,制备的固体酸可作为固体酸催化剂循环使用于制备生物柴油,原料成本更加低廉,来源更加广泛,更环保。

    一种过渡金属和氮共掺杂多孔碳电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN110690464B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN201911006573.4

    申请日:2019-10-22

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/88

    摘要: 本发明公开了一种过渡金属和氮共掺杂多孔碳电催化剂的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,称取天然高分子加入水溶液中,搅拌2‑10h;将过渡金属盐和氯化锌的混合液逐滴加入到含有羧甲基纤维素钠溶液的烧杯,搅拌均匀;最后加入质量分数为10%‑50%的含氮溶液,得混合液;步骤2,所得混合液置于80‑120℃油浴锅中蒸干,在700‑900℃的管式炉中碳化处理1‑5h;步骤3,将步骤2所得产物分散于酸性溶液中,80‑100℃搅拌3‑5h,抽滤,干燥;置于700‑900℃的管式炉中碳化1‑5h。本发明采用羧甲基纤维素钠和金属盐之间的相互作用,制备高催化活性的过渡金属和氮共掺杂的多孔碳电催化剂。

    一种羧基化的CNF及其制备方法

    公开(公告)号:CN113150175B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110548141.7

    申请日:2021-05-19

    IPC分类号: C08B15/04

    摘要: 本发明一种羧基化的CNF及其制备方法,涉及生物高分子材料领域,所述方法包括如下步骤:在纸浆形成的水溶液中加入高锰酸盐和硫酸,高锰酸盐与硫酸的质量之比为(0.2~0.5):100,得到浆料;将浆料在50~70℃下进行反应,得到纤维素悬浮液;将纤维素悬浮液中的产物分离后用水配制成分散液,之后在12~18℃下进行均质,得到羧基化的CNF,收率可高达97.6%,不仅可以提高纤维素纳米纤丝的分散性,还能增强其力学性能,特别是表面带有丰富羧基,可广泛应用于生物医用材料、化妆品与食品等领域。

    一种用于苯甲醇氧化合成苯甲醛的催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110368928B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201910691274.2

    申请日:2019-07-29

    摘要: 本发明涉及一种用于苯甲醇氧化合成苯甲醛的催化剂及其制备方法和应用,先将碳源、锰盐和丙烯酸溶解于去离子水中,进行水热反应,将反应结束生成的固体依次经过过滤、洗涤和干燥得到锰碳复合物的前驱体;将锰碳复合物的前驱体与高锰酸钾按质量比为1:(0.5~10)的比例加入去离子水中,在常温下搅拌氧化,再经过滤、洗涤和干燥得到用于苯甲醇氧化合成苯甲醛的催化剂。本发明通过条件温和的水热法,以锰盐与碳源为原料一步合成锰碳复合物前驱体,接着利用高锰酸钾的强氧化性在室温条件下发生反应获得二氧化锰/水热碳复合微球,形成用于苯甲醇氧化合成苯甲醛的催化剂,操作简单,反应条件温和,原料成本低。

    一种BT纳米颗粒/再生纤维素/PVDF复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114381079A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210101828.0

    申请日:2022-01-27

    摘要: 本发明公开了一种BT纳米颗粒/再生纤维素/PVDF复合材料及其制备方法。在制备出再生纤维素/PVDF复合材料后,加入钛酸钡纳米粒子并使纳米粒子均匀分散在再生纤维素/PVDF基体中。本发明的思路简单清晰,所制备的产品保留了纤维素的机械性能,在改善纤维素介电材料的介电性能的同时,借助PVDF的强电负性,实现了各组分之间的紧密接触,通过各组分之间的协同作用,能够有效增加复合薄膜的介电性能,获得超高的储能密度、力学性能及环境友好性。具有广阔的应用前景。