-
公开(公告)号:CN118292276A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410157164.9
申请日:2024-02-04
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: D06M15/61 , D06M11/65 , D06M23/00 , D06M13/188
摘要: 一种Janus型光热超疏水复合材料的快速制备及其应用,该制备方法首先将多巴胺、去离子水、吡咯和乙醇混合并超声分散,得到溶液A;再通过磁力搅拌将Fe(NO3)3溶液和吐温80充分混匀,得到溶液B;将织物用无水乙醇、去离子水依次进行洗涤干燥,然后利用喷枪将溶液B喷涂于预处理后的织物基材,一段时间后,喷涂溶液A,待原位共聚合反应充分进行后取出烘干;最后通过硬脂酸对光热涂层进行表面疏水化修饰,便得到Janus型光热超疏水复合材料。涂层展现出优异的光热转换性能和超疏水性能。本发明采用简单喷涂的方法即可制备,制备工艺简单、无技术难度且适用于织物等柔性基材,可广泛应用于海水淡化、防冰除冰等领域。
-
公开(公告)号:CN117753459A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311675678.5
申请日:2023-12-07
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/30 , B01J35/39 , C01B21/082
摘要: 本发明公开了一种0D‑2D分级复合结构g‑C3N4光催化材料及其制备方法和应用,其制备方法为:将前驱体与发泡剂氯化铵、氯化钠进行充分混合,将混合后的前驱体置于高温下进行热聚合,形成氮化碳网络,最终生成0D‑2D分级复合结构g‑C3N4,制备方法简单,产率高,环保无污染,该材料具备优异的光催化性能,在实际太阳光条件下,30分钟内降解废水的效率达到95%以上,是一种高效的水处理材料,在实际水处理中具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116474735A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310463580.7
申请日:2023-04-26
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/20 , B01J20/06 , B01J13/00 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种高吸附和光热蒸发的纤维素基气凝胶及其制备方法,该制备方法首先将纤维素提取、漂白和冷冻干燥得到实验所需纤维素,将棉纤维浸渍在铜盐溶液中,将在铜盐溶液浸渍后的棉纤维干燥并在管式炉煅烧获得嵌入CuO的中空碳管,接下来将提取得到的纤维素溶解、冷冻将纤维素与嵌入CuO的中空碳管混合并加入交联剂,最后将两者混合冷冻干燥后得到一种连续吸附纤维素基气凝胶。该方法使用棉纤维,将棉纤维浸渍在铜盐中碳化后得到一种具有高吸附性能的疏水中空微管,将其应用到吸附污染物以及光热处理水资源的领域中绿色、环保并且吸附位点多可以进行连续吸附具有较好的光热性能。
-
公开(公告)号:CN118122391A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410475694.8
申请日:2024-04-19
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J35/40 , B01J27/24 , B01J35/31 , B01J37/08 , B01J35/39 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F103/34
摘要: 本发明公开了一种还原氧化石墨烯/g‑C3N4复合材料及其制备方法,包括以下步骤;步骤1,将前驱体与发泡剂在玛瑙研钵中进行研磨,充分混合;步骤2,向混合物加入氧化石墨烯分散液,形成膏状混合物;步骤3,将膏状混合物收集在瓷舟中并转移至管式炉中,置于高温下进行热聚合,得到还原氧化石墨烯/g‑C3N4复合材料;步骤4,将制备好的还原氧化石墨烯/g‑C3N4复合材料进行充分的研磨,使其粒度均一。本发明制备出的材料可显著提升对可见光的利用率,降低了材料的带隙,加速了光生载流子的分离。制备的材料对多种染料和抗生素均表现出高效的光催化性能,高稳定性。在高效利用太阳能方面又广阔的发展前景。
-
公开(公告)号:CN115011239A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210717298.2
申请日:2022-06-23
申请人: 陕西科技大学
摘要: 一种多功能自清洁MXene基光热防护涂层的制备及应用,在HCl‑LiF溶液中将Ti3AlC2粉末,得到薄层Ti3C2TxMXene纳米片;将多巴胺和脂肪族功能分子在MXene表面原位加成聚合,得到疏水Ti3C2TxMXene纳米片分散浆料,将上述浆料涂覆即可获得优异自清洁和光热性能的MXene基光热防护涂层。本发明的制备工艺简单,与HF刻蚀机相比,更简单、更安全、更快,且片层不存在纳米级缺陷。不仅实现MXene的疏水化,而且聚多巴胺具有优异的光热效果和粘附性,实现不影响MXene光热性能的前提下,解决现有MXene材料制备过程复杂,易氧化,耐久性差等问题。
-
公开(公告)号:CN114350259A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210103263.X
申请日:2022-01-27
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C09D183/04 , C09D163/00 , C09D179/08 , C09D161/06 , C09D7/61
摘要: 本发明公开了一种光热升温的生物质基多功能光热防护涂层及其制备方法,该制备方法首先将纤维素放入管式炉中进行煅烧,得到碳化的中空微管(CHMT),然后将CHMT分散到有机溶剂中,加入一定量的热固性树脂和固化剂,最后,通过喷涂或浸涂工艺将上述涂料涂敷在基材表面,固化后获得多功能防覆冰除冰涂层。本发明的制备工艺简单,CHMT与树脂相容性较好,不仅有利于构建出三维网状结构,加快热量传递,同时,中空结构能够减少热量丧失,使得涂层能够更加迅速的升温。制备出的涂层有着优异的化学稳定性和机械稳定性。
-
公开(公告)号:CN118594499A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410575095.3
申请日:2024-05-10
申请人: 陕西科技大学
摘要: 一种具有高吸附与高光催化活性的NH2‑UiO‑66@BiOCl复合材料的制备方法及其应用,该制备方法首先通过水热法得到具有纳米尺寸的NH2‑UiO‑66,接下来将一定含量的KCl、Bi(NO3)3·5H2O、NH2‑UiO‑66与去离子水加入研钵中进行研磨,离心、干燥得到一种具有高吸附与高光催化活性的NH2‑UiO‑66@BiOCl复合材料。NH2‑UiO‑66均匀的分布在BiOCl的周围形成紧密的异质结,NH2‑UiO‑66@BiOCl不仅继承了NH2‑UiO‑66的高吸附性能而且异质结的构筑有利于电子、空穴分离,从而提高光催化活性。本发明的制备工艺简单,该复合材料吸附量大、高光催化活性和化学稳定性好、成本低廉、制备简单,在降解抗生素污水等方面具有极高的效益。
-
公开(公告)号:CN118204124A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410305415.3
申请日:2024-03-18
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J31/22 , B01J31/18 , B01J37/10 , B01J27/08 , B01J35/00 , B01J35/39 , B01J35/61 , C02F1/72 , C02F1/70 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种NH2‑MIL‑53(Al)@BiOBr@CQDs三元复合光催化材料及其制备方法与应用,该制备方法首先分别通过水热制备具有锯齿状的NH2‑MIL‑53(Al)和CQDs水溶液,其次在制备BiOBr的过程中加入NH2‑MIL‑53(Al)与CQDs水溶液,经过离心、干燥得到NH2‑MIL‑53(Al)@BiOBr@CQDs三元复合光催化材料;本发明制备的NH2‑MIL‑53(Al)@BiOBr@CQDs形成了Z型异质结,CQDs的加入为NH2‑MIL‑53(Al)与BiOBr之间载流子的传递提供了桥梁,同时保留了高氧化的h+、还原活性的e‑,用于降解抗生素等污染物,具有高光催化活性和化学稳定性好、成本低廉、制备简单。
-
公开(公告)号:CN114575145A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210208587.X
申请日:2022-03-04
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: D06M11/74 , D06M15/55 , D06M15/423 , D06M15/41 , D06M15/643 , D06M15/00
摘要: 一种废旧织物纤维基多功能防护织物的制备方法,该制备方法首先将废旧衣物放入管式炉中进行煅烧,得到碳化的碳化织物纤维CFF,然后将CFF分散到有机溶剂中,加入一定量的热固性树脂和固化剂,最后,通过喷涂或浸涂工艺将上述涂料涂敷在织物表面,固化后获得多功能防护织物。采用了清洁绿色的太阳光,能够实现人体的自动加热,避免了能源的消耗。织物具有优异的超疏水自清洁性能,能够消除表面污染对光热性能的影响。同时,本涂层还有着优异的化学稳定性和机械稳定性,在不同pH、紫外线照射以及各种耐磨测试后,涂层表面依然有着优异的超疏水性能,克服了传统除冰涂层耐久性能不足的缺点。
-
公开(公告)号:CN118702190A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410852832.X
申请日:2024-06-28
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C02F1/14 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 一种Ti‑MOF衍生物多功能蒸发器及其制备方法与应用,该制备方法首先通过在功能化碳毡并且原位生长NH2‑MIL‑125(Ti),再进行一步碳化制备了具有光热‑光催化协同的Ti‑MOF衍生物多功能蒸发器,碳毡原有的三维网状交织结构有利于光收集,聚多巴胺和NH2‑MIL‑125(Ti)的引入提高了碳毡的亲水性,为其水输运提供了便利的通道,在光催化过程中,碳毡作为加速了电子转移,提高了光生电子‑空穴分离效率,CPM空气蒸发器在1个太阳光照下蒸发率达到2.21kg/m2h,并且50mg/L环丙沙星溶液的光热光催化协同去除效率是纯光催化的2倍,具有高光催化活性、高光热转换性能和良好的化学稳定性;本发明的制备工艺简单,成本低廉,在水处理等方面具有极高的效益。
-
-
-
-
-
-
-
-
-