超疏水CMF-TiO2-PDMS复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111167522A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911411473.X

    申请日:2019-12-31

    发明人: 朱海光 刘勇 袁勋

    摘要: 本发明属于CMF-TiO2-PDMS复合材料技术领域,公开了超疏水CMF-TiO2-PDMS复合材料及其制备方法和应用。将非晶态TiO2负载在碳化三聚氰胺材料(CMF)骨架上并高温处理,得到结晶态CMF-TiO2;在固化剂作用下,采用热固化法将聚二甲基硅氧烷(PDMS)在所述CMF-TiO2表面交联成膜,得到CMF-TiO2-PDMS复合材料。所述超疏水CMF-TiO2-PDMS复合材料,既能吸附水溶性污染物和油溶性污染物,又可有效地解决传统光降解催化材料疏水性稳定性差的缺陷,同时表现出良好的耐用性、稳定性和抗紫外氧化性。

    一种三嵌段聚合物接枝还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114133583B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202111521201.2

    申请日:2021-12-13

    发明人: 朱海光 刘勇 袁勋

    IPC分类号: C08G83/00 C08F293/00 C08F2/38

    摘要: 本发明提供了一种三嵌段聚合物接枝还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,属于智能材料技术领域,本发明在N‑异丙基丙烯酰胺上接枝疏水聚合物,将空气中的水汽反弹到N‑异丙基丙烯酰胺或者将其吸收的雾水滑动到N‑异丙基丙烯酰胺上,从而加快雾水的吸附,同时降低N‑异丙基丙烯酰胺的低临界溶解温度,减弱N‑异丙基丙烯酰胺聚合物的交联程度,增加体积收缩比,从而有利于提高雾水的脱附效率;还原氧化石墨烯具有光热转化性能,能够将太阳能转换成热能,使复合材料周围的温度快速升高,为聚合物进行相转换提供驱动力,进一步提高其对雾水的吸附和脱附效率。

    超疏水CMF-TiO2-PDMS复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111167522B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201911411473.X

    申请日:2019-12-31

    发明人: 朱海光 刘勇 袁勋

    摘要: 本发明属于CMF‑TiO2‑PDMS复合材料技术领域,公开了超疏水CMF‑TiO2‑PDMS复合材料及其制备方法和应用。将非晶态TiO2负载在碳化三聚氰胺材料(CMF)骨架上并高温处理,得到结晶态CMF‑TiO2;在固化剂作用下,采用热固化法将聚二甲基硅氧烷(PDMS)在所述CMF‑TiO2表面交联成膜,得到CMF‑TiO2‑PDMS复合材料。所述超疏水CMF‑TiO2‑PDMS复合材料,既能吸附水溶性污染物和油溶性污染物,又可有效地解决传统光降解催化材料疏水性稳定性差的缺陷,同时表现出良好的耐用性、稳定性和抗紫外氧化性。

    Au-GSH@TiO2@PDMS复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111167517A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911420265.6

    申请日:2019-12-31

    发明人: 朱海光 刘勇 袁勋

    摘要: 本发明属于Au-GSH@TiO2@PDMS复合材料技术领域,公开了Au-GSH@TiO2@PDMS复合材料及其制备方法和应用。Au-GSH@TiO2@PDMS复合材料的制备方法包括,合成谷甘光肽(GSH)保护的金纳米团簇Au-GSH、结晶态TiO2的制备、Au-GSH@TiO2复合材料的制备以及采用紫外光固化法将PDMS将接枝在Au-GSH@TiO2表面,最终得到Au-GSH@TiO2@PDMS复合材料。该Au-GSH@TiO2@PDMS复合材料有效的提高了Au-GSH光稳定性,有效地解决了传统金属纳米团簇光致团聚的问题。

    一种三嵌段聚合物接枝还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114133583A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111521201.2

    申请日:2021-12-13

    发明人: 朱海光 刘勇 袁勋

    IPC分类号: C08G83/00 C08F293/00 C08F2/38

    摘要: 本发明提供了一种三嵌段聚合物接枝还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,属于智能材料技术领域,本发明在N‑异丙基丙烯酰胺上接枝疏水聚合物,将空气中的水汽反弹到N‑异丙基丙烯酰胺或者将其吸收的雾水滑动到N‑异丙基丙烯酰胺上,从而加快雾水的吸附,同时降低N‑异丙基丙烯酰胺的低临界溶解温度,减弱N‑异丙基丙烯酰胺聚合物的交联程度,增加体积收缩比,从而有利于提高雾水的脱附效率;还原氧化石墨烯具有光热转化性能,能够将太阳能转换成热能,使复合材料周围的温度快速升高,为聚合物进行相转换提供驱动力,进一步提高其对雾水的吸附和脱附效率。

    Au-GSH@TiO2@PDMS复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111167517B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201911420265.6

    申请日:2019-12-31

    发明人: 朱海光 刘勇 袁勋

    摘要: 本发明属于Au‑GSH@TiO2@PDMS复合材料技术领域,公开了Au‑GSH@TiO2@PDMS复合材料及其制备方法和应用。Au‑GSH@TiO2@PDMS复合材料的制备方法包括,合成谷胱甘肽(GSH)保护的金纳米团簇Au‑GSH、结晶态TiO2的制备、Au‑GSH@TiO2复合材料的制备以及采用紫外光固化法将PDMS将接枝在Au‑GSH@TiO2表面,最终得到Au‑GSH@TiO2@PDMS复合材料。该Au‑GSH@TiO2@PDMS复合材料有效的提高了Au‑GSH光稳定性,有效地解决了传统金属纳米团簇光致团聚的问题。