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公开(公告)号:CN118142561A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410352365.4
申请日:2024-03-26
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J23/75 , B01J21/18 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种木醋改性掺氮生物炭负载Fe‑Co双金属催化材料及其制备方法,包括具有多孔结构的木醋改性生物炭载体,及负载在木醋改性生物炭载体表面和孔隙结构中的Co3Fe7物种。制备时,将木醋液与碳源混和,得到V‑BC粉末;再将V‑BC粉末、铁盐和钴盐、氮源混合,处理后得到中间物质;将中间物质在保护氛围中煅烧热解,得到木醋改性掺氮生物炭负载Fe‑Co双金属催化材料。木醋所具有的含氧官能团存在于催化材料表面,有利于污染物与过硫酸盐在其表界面的吸附且增加催化材料的孔隙率;Co元素的掺入促进了Fe2+/Fe3+的循环;氮元素的加入在提高催化材料稳定性的同时,提高了催化降解能力。
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公开(公告)号:CN118045571A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410352359.9
申请日:2024-03-26
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/32 , B01J20/30 , B01J23/72 , B01J37/02 , B01J37/08 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种负载铜的氮掺杂生物炭复合材料及其制备方法和应用,所述负载铜的氮掺杂生物炭复合材料,包括氮掺杂生物炭和负载在氮掺杂生物炭上的单质铜。所述的负载铜的氮掺杂生物炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:将生物质粉末在含氮源和铜源的溶液中进行浸渍,然后固液分离,所得固体干燥后得到附着有氮元素和铜离子的生物质粉末;将所述附着有氮元素和铜离子的生物质粉末在氮气气氛下进行高温热裂解,得到负载铜的氮掺杂生物炭复合材料。所述复合材料具有吸附和催化双重优势,进一步提高了对污染物的去除效率。
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公开(公告)号:CN117534793A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311510116.5
申请日:2023-11-13
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/18 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/16 , G06F21/60
摘要: 本发明提供一种自修复型离子导电信息存储凝胶及其制备方法和应用,所述自修复型离子导电信息存储凝胶,以质量份数计,其制备原料包括:1‑4份硬单体、1‑10份低共熔溶剂、3‑5份无机盐、1‑5份可生物降解软单体、0.02‑0.05份引发剂、0.03‑0.07份交联剂和20‑40份水;无机盐为氯化锂、氯化钾、氯化钠、氯化锌、硫酸镍和氯化铝中的一种或几种;可生物降解软单体为羟丙基脱乙酰壳多糖、琼脂、魔芋或果胶。本发明将低共熔溶剂与无机盐形成多导电组分的柔性凝胶材料,能够持久有效形成导电通路。本发明的凝胶可通过外界条件改变其状态,可以进行保密信息的保密与解读,达到信息转化与传递功能,可用于信息传递。
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公开(公告)号:CN112812252A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110206705.9
申请日:2021-02-24
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明涉及一种耐高温功能化石墨烯改性水性聚氨酯及其制备方法和应用,属于涂料领域。方法是首先利用酚类封闭剂制备功能化石墨烯;然后利用功能化石墨烯制备改性水性聚氨酯:将聚酯二元醇、二异氰酸酯、甲基丙烯酸酯类单体加入反应器中,滴加催化剂,反应之后加入1,6‑己二醇进行扩链反应,加入封端单体进行封端反应,反应结束后,降温加入磺酸盐扩链剂和去离子水进行乳化,乳化时加入功能化石墨烯,最后升温滴加自由基引发剂引发反应,制得稳定的耐高温功能化石墨烯改性水性聚氨酯乳液。本发明提供的功能化石墨烯改性水性聚氨酯乳液用于转移镀铝涂料,耐温高达180℃,膜不失光,不黄变,具有良好的剥离效果,无疑似苯存在,无刺激性的氨味释放,无有机挥发性化合物,环保,可广泛应用于食品、烟草行业的包装领域。
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公开(公告)号:CN118253307A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410352350.8
申请日:2024-03-26
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J23/83 , B01J23/00 , B01J21/18 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/34
摘要: 本发明提供一种铁镁铈改性生物炭催化剂及其制备方法和应用,所述铁镁铈改性生物炭催化剂,包括生物炭和负载在生物炭上的铁镁尖晶石氧化物和铈氧化物,其是将铁镁尖晶石氧化物和铈氧化物负载沉积在生物炭表面形成,Ce3+/Ce4+之间电子转移有助于活性位点Fe2+的再生,提高催化剂的催化活性;铈可以改善铁镁尖晶石氧化物颗粒的分散性,有助于抑制高温焙烧过程中铁镁尖晶石氧化物晶粒的聚集,提高催化剂的循环稳定性;铈的掺杂有利于氧空位的产生,从而提高催化剂活化过硫酸盐性能。因此,本发明催化剂对抗生素类污染物具有较高降解效果,可多次重复利用,在较宽pH范围表现出高催化活性,在污染物降解方面有很大应用前景。
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公开(公告)号:CN117534792A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311507286.8
申请日:2023-11-13
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08F251/00 , C08F283/00 , C08F220/18 , C08F226/06 , C08F2/44 , C08K5/098
摘要: 本发明属于化工生活品应用技术领域,具体涉及一种超疏水型智能响应离子和电子导电柔性电子凝胶的制备方法,包括以下步骤:将1‑4份两性表面活性剂与1‑2份有机锂溶于20‑40份水中,得到胶束溶液;将2‑4份具有双键的疏水单体与2‑4份双键封端的离子液体溶于胶束溶液中,得到混合溶液;将0.1‑0.5份导电聚合物加入混合溶液中,再加入0.1‑0.3份可生物降解多糖,得到凝胶前驱体溶液;将凝胶前驱体溶液在持续性通N2条件下,加热升温至30‑60℃,搅拌后,加入0.08‑0.1份引发剂,得到超疏水型智能响应离子和电子导电柔性电子凝胶。解决了传统凝胶吸水溶胀导致导电介质渗出的问题。
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