-
公开(公告)号:CN106496395B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610961889.9
申请日:2016-11-04
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F2/24 , C08F257/02 , C08F230/08 , C08F8/24 , C08F8/42 , C08J9/28
Abstract: 本发明公开一种利用雪人形Janus颗粒制备离子液体功能化通孔结构多孔聚合物复合材料的方法,步骤如下:1)制备雪人形Janus复合颗粒;2)制备咪唑啉基修饰的雪人形Janus复合颗粒;3)制备离子液体修饰的雪人型Janus复合颗粒;4)制备高内相乳液;5)制备聚高内相乳液,用乙醇去除高内相乳液中的水相,在60‑70℃真空干燥12‑14h,得到离子液体功能化通孔结构的多孔聚合物复合材料即离子液体功能化通孔结构多孔聚合物复合材料。本发明制备方法简单,原料易得,能够大批量制备,所制备的具有离子液体基的聚合物多孔材料通透性好,能够用于催化、吸附等方面的应用。
-
公开(公告)号:CN105642358B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610066174.7
申请日:2016-01-29
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J31/22 , A62D3/176 , A62D101/22
Abstract: 本发明涉及一种含有维生素B12结构的颗粒乳化剂及其制备方法和应用。采用的技术方案是:先将天然维生素B12水解得到带有羧基的维生素B12衍生物,然后使其与带有氨基的颗粒乳化剂发生反应,通过酰胺键的生成将B12衍生物固载于颗粒乳化剂表面,从而得到一种兼具催化和乳化双重性能的颗粒乳化剂。
-
公开(公告)号:CN106519099A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610967871.X
申请日:2016-11-04
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F2/24 , C08F257/02 , C08F230/08 , C08F8/02 , C08J9/28
CPC classification number: C08F212/08 , C08F2/24 , C08F8/02 , C08F212/36 , C08F257/02 , C08J9/28 , C08J2201/0504 , C08J2325/02 , C08J2325/08 , C08F230/08
Abstract: 本发明公开一种利用雪人形Janus复合颗粒制备具有通孔结构的聚合物多孔材料的方法,包括1)制备Janus雪人形复合颗粒;2)制备正辛烷基修饰的Janus雪人形复合颗粒;3)制备高内相乳液;4)聚高内相乳液制备,用乙醇去除高内相乳液中的水相,在60-70℃真空干燥12-14h,得到具有通孔结构的聚合物多孔材料即利用雪人形Janus复合颗粒制备通孔结构的聚合物多孔材料。本发明制备方法简单,原料易得,能够大批量制备,所制备的具有通孔结构的聚合物多孔材料通透性好,能够用于分离、吸附等方面的应用。
-
公开(公告)号:CN106519099B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610967871.X
申请日:2016-11-04
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F2/24 , C08F257/02 , C08F230/08 , C08F8/02 , C08J9/28
Abstract: 本发明公开一种利用雪人形Janus复合颗粒制备具有通孔结构的聚合物多孔材料的方法,包括1)制备Janus雪人形复合颗粒;2)制备正辛烷基修饰的Janus雪人形复合颗粒;3)制备高内相乳液;4)聚高内相乳液制备,用乙醇去除高内相乳液中的水相,在60‑70℃真空干燥12‑14h,得到具有通孔结构的聚合物多孔材料即利用雪人形Janus复合颗粒制备通孔结构的聚合物多孔材料。本发明制备方法简单,原料易得,能够大批量制备,所制备的具有通孔结构的聚合物多孔材料通透性好,能够用于分离、吸附等方面的应用。
-
公开(公告)号:CN105536639B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610004965.7
申请日:2016-01-04
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01F17/00
Abstract: 本发明涉及一种离子液体功能化雪人形各向异性复合材料及其制备方法和应用。本发明先制备Janus雪人形复合颗粒,然后以离子液体进行修饰,制备咪唑啉基修饰的Janus雪人形复合颗粒,随后添加氯丁烷得到Cl‑基离子液体功能化Janus雪人形复合颗粒,通过与多种无机盐如KPF6、硅钨酸或磷钼酸等进行阴离子交换以制备PF6‑基/硅钨酸基/磷钼酸基离子液体功能化Janus雪人形复合颗粒。这种材料不仅形貌分区,表面化学性质也分区,聚苯乙烯一侧亲油,二氧化硅一侧可调,当二氧化硅一侧使用亲水阴离子时具有一般Janus材料在稳定Pickering乳液时的特性。
-
公开(公告)号:CN105642358A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610066174.7
申请日:2016-01-29
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J31/22 , A62D3/176 , A62D101/22
CPC classification number: B01J31/22 , A62D3/176 , A62D2101/22 , B01J31/1658
Abstract: 本发明涉及一种含有维生素B12结构的颗粒乳化剂及其制备方法和应用。采用的技术方案是:先将天然维生素B12水解得到带有羧基的维生素B12衍生物,然后使其与带有氨基的颗粒乳化剂发生反应,通过酰胺键的生成将B12衍生物固载于颗粒乳化剂表面,从而得到一种兼具催化和乳化双重性能的颗粒乳化剂。
-
公开(公告)号:CN105536639A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610004965.7
申请日:2016-01-04
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01F17/00
CPC classification number: B01F17/0071 , B01F17/0007 , B01F17/005 , B01F17/0078
Abstract: 本发明涉及一种离子液体功能化雪人形各向异性复合材料及其制备方法和应用。本发明先制备Janus雪人形复合颗粒,然后以离子液体进行修饰,制备咪唑啉基修饰的Janus雪人形复合颗粒,随后添加氯丁烷得到Cl-基离子液体功能化Janus雪人形复合颗粒,通过与多种无机盐如KPF6、硅钨酸或磷钼酸等进行阴离子交换以制备PF6-基/硅钨酸基/磷钼酸基离子液体功能化Janus雪人形复合颗粒。这种材料不仅形貌分区,表面化学性质也分区,聚苯乙烯一侧亲油,二氧化硅一侧可调,当二氧化硅一侧使用亲水阴离子时具有一般Janus材料在稳定Pickering乳液时的特性。
-
公开(公告)号:CN105944581B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201610319762.7
申请日:2016-05-16
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01F3/08 , C08F212/08 , C08F222/08 , C08F8/12 , C08J3/07 , C08K3/36 , C08L35/06
Abstract: 本发明公开一种阴离子响应性Pickering乳液,该乳液以离子液体修饰的正反表面具有不同性质的片状材料作为颗粒乳化剂分散于水相与油相的界面上制备而成;该颗粒乳化剂一侧是亲油基,另一侧是离子液体功能基团。由于离子液体功能基团具有可进行阴离子交换的特性,并且在阴离子交换后赋予其功能化的同时,还可以调节表面润湿性,从而使这类片状材料具备可调的乳化性能,在特定的油水比例下,利用含不同阴离子的离子液体基材料的理化性质不同导致所稳定的乳液的类型不同的特点,进行阴离子调控功能化与相反转,使得该乳液具备更加广泛的应用潜力。
-
公开(公告)号:CN105709828B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201610037671.4
申请日:2016-01-20
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/06 , B01J35/08 , A62D3/17 , A62D101/28
Abstract: 本发明涉及一种钴酞菁功能化Janus复合材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:将四羧基钴酞菁通过静电作用固载到氨基化的Janus复合材料表面,制备得到了一种兼具酞菁催化活性和Janus材料乳化特性的新型复合材料CoTaPc‑PS@SiO2,该复合材料在水相及有机相均具有良好的分散性,在有机染料降解、燃油脱硫、苯乙烯环氧化等领域有着潜在的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105709828A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610037671.4
申请日:2016-01-20
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/06 , B01J35/08 , A62D3/17 , A62D101/28
CPC classification number: B01J31/183 , A62D3/17 , A62D2101/28 , B01J31/06 , B01J35/004 , B01J35/08
Abstract: 本发明涉及一种钴酞菁功能化Janus复合材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:将四羧基钴酞菁通过静电作用固载到氨基化的Janus复合材料表面,制备得到了一种兼具酞菁催化活性和Janus材料乳化特性的新型复合材料CoTaPc?PS@SiO2,该复合材料在水相及有机相均具有良好的分散性,在有机染料降解、燃油脱硫、苯乙烯环氧化等领域有着潜在的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-