-
公开(公告)号:CN101885754B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201010207696.7
申请日:2010-06-23
Applicant: 东华大学
IPC: C07K1/22
Abstract: 本发明涉及一种连续高通量富集分离磷酸肽的方法,包括:首先组装微流控器件;然后以微量注射泵作为流体输送动力源,将微流控器件依次用两种预清洗液在30~60s的停留时间下清洗1~3min,向其微通道中输送蛋白酶解产物,经富集、清洗、洗脱后得到富集产物。本发明的分离方法操作简单,可通过调节微量注射泵的推速调控流体在微通道中的停留时间也即与吸附材料的接触时间来自动控制富集条件,避免了常规方法所需的多次重复的人工操作,借助微流控器件的内在优势实现了对磷酸肽的连续、快速、高通量分离及富集。
-
公开(公告)号:CN102623189A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210096513.8
申请日:2012-04-01
Applicant: 东华大学
IPC: H01G9/042
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/二氧化锰薄膜非对称超级电容器电极材料的制备方法,包括:(1)将氧化石墨分散到超纯水中,超声后离心,取上清液加入水合肼和氨水作为还原剂,然后搅拌,再于90~100℃保温1~2h,得到石墨烯粉体;(2)将锰盐分散在异丙醇溶液中,超声后于80-85℃冷凝回流,得到二氧化锰粉体;(3)将上述石墨烯粉体分散到超纯水中,配制成石墨烯分散液;将二氧化锰粉体分散到超纯水中,得到二氧化锰分散液;最后将上述的石墨烯分散液和二氧化锰分散液依次分层抽滤,即得。本发明的制备过程简单,得到的超级电容器电极材料的化学稳定性好,比电容高,具有柔性结构,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN102623186A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210094267.2
申请日:2012-04-01
Applicant: 东华大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种钛箔基柔性染料敏化太阳能电池及其制备方法,该染料敏化太阳能电池包括:柔性钛箔基底层,二氧化钛纳米管多孔层,二氧化钛纳米晶多孔层,电解质层,催化铂层,柔性高分子导电薄膜层;其制备方法,包括:以钛箔为阳极,将其在含F-的电解液中阳极氧化得到表面有一层二氧化钛纳米管多孔层的钛箔,再通过丝网印刷或刮涂的方法,在经过阳极氧化的钛箔基板上涂覆二氧化钛纳米晶浆料,经烧结处理后,将其浸泡在N719染料的无水乙醇溶液中敏化,吹干后滴加电解液,用柔性高分子导电薄膜层作为对电极封装后即得;本发明的制备方法简单,对设备的要求不高,可以规模化生产;本发明所得柔性染料敏化太阳能的光电转换效率明显提高。
-
公开(公告)号:CN102619080A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210096750.4
申请日:2012-04-01
Applicant: 东华大学
IPC: D06M11/74 , D06M13/50 , C01B31/04 , D06M101/28
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯包覆聚丙烯腈纤维复合材料的制备方法,包括:(1)将聚丙烯腈用碱处理;(2)制备单层KH550改性后的聚丙烯腈纤维;(3)制备单层氧化石墨改性的聚丙烯腈纤维;(4)采用上述单层氧化石墨改性的聚丙烯腈纤维作为原料,重复上述的步骤(2)和步骤(3),得到多层氧化石墨改性的聚丙烯腈纤维;(5)将上述多层氧化石墨改性的聚丙烯腈纤维置于氧化石墨的分散液中,然后滴加水合肼水溶液,加热反应,最后冷却、洗涤、烘干,即得。本发明的制备方法简单;本发明复合材料的石墨烯还原程度好,均匀的包覆在PAN表面,复合材料单根丝电阻率较市售成品丝降低了6个数量级,具有制备导电纤维的应用前景。
-
公开(公告)号:CN102173411B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110006705.0
申请日:2011-01-13
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种水分散型石墨烯/Fe3O4复合粉体的制备方法,包括:(1)在室温下,将氧化石墨与聚苯乙烯磺酸钠超声分散到水中,形成反应液,升温至90~110℃,反应8~16h,;(2)在室温下,将质铁盐与亚铁盐在氮气气氛保护下加入上述反应液中,加入氨水,降温至70~90℃,反应20~40min后加入油酸继续反应;(3)冷却至室温,用磁铁收集石墨烯/Fe3O4复合粉体,洗涤,烘干即得。本发明方法简单,易于工业化生产;所制备的复合粉体中Fe3O4晶相纯、与石墨烯复合良好、在石墨烯表面与层中分散性好,复合粉体电阻率小、磁化强度高,在水中的分散性好,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN102507662A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110306827.1
申请日:2011-10-11
Applicant: 东华大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 本发明涉及一种镧掺杂钴镍铁氧体气敏粉体及气敏元件的制备方法,该气敏粉体的制备方法包括:(1)将可溶性的钴盐、镍盐、镧盐和铁盐混合,然后分散到乙二醇中,再加入无水乙酸钠,搅拌,形成反应液;(2)将上述反应液加热反应,反应结束后,冷却至室温,洗涤离心,最后烘干即得;该气敏元件的制备方法,包括:将镧掺杂钴镍铁氧体气敏粉体与乙基纤维素的松油醇溶液混合,研磨形成气敏浆料;然后将上述的气敏浆料均匀涂覆于带有Au电极的Al2O3陶瓷管上,晾干后煅烧,然后将其安装到测试基座上,陈化后,即得。本发明的制备方法简单,对生产设备要求低,易于工业化生产;本发明所制备的气敏材料选择性好、化学稳定性好、灵敏度较好。
-
公开(公告)号:CN102500354A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110367296.7
申请日:2011-11-18
Applicant: 东华大学
IPC: B01J23/18 , C02F1/30 , C02F101/38
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种β-氧化铋/镁铝金属氧化物光催化剂及其制备和应用,其组分包括:四方相β-氧化铋和镁铝混合金属氧化物;其制备方法,包括:(1)将可溶性镁盐和溶于水中,得混合盐溶液;将可溶性碳酸盐和无机碱溶于水中,得混合碱溶液;加热下将二者混合,反应后得镁铝层状双氢氧化物;(2)将上述镁铝层状双氢氧化物煅烧得到镁铝混合金属氧化物,然后置于可溶性碳酸盐溶液中,得到还原的镁铝层状双氢氧化物;(3)将上述还原的镁铝层状双氢氧化物和五水硝酸铋混合、研磨,干燥后煅烧,即得;该光催化剂应用于染料废水的净化处理。本发明的光催化剂可见光催化活性高;本发明的制备工艺和生产设备简单,对环境友好,易于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN101862664B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010207656.2
申请日:2010-06-23
Applicant: 东华大学
IPC: B01J27/20
Abstract: 本发明涉及氟、碳共掺杂纳米二氧化钛可见光光催化剂的制备方法,将钛酸四丁酯的无水乙醇溶液在搅拌下滴加到氟化铵的水溶液与乙二胺中,室温下搅拌进行水解,其中氟和钛的摩尔比为0.05∶1~0.2∶1,乙二胺和钛酸四丁酯的摩尔比为0.16∶1~0.48∶1,得到溶胶;将溶胶烘干得到淡黄色凝胶;将凝胶煅烧即可得到氟、碳共掺杂纳米二氧化钛光催化剂。本方法反应条件温和,易于控制,设备简单,原料易于采购,合成过程简单,易于工业化生产,所制备的氟、碳共掺杂纳米二氧化钛光催化剂具有比表面高、晶相纯、表面酸性点多、可见光响应的性能。
-
公开(公告)号:CN102432720A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110228158.0
申请日:2011-08-10
Applicant: 东华大学
IPC: C08F120/54 , C08F2/44 , C08K9/00 , C08K3/04
Abstract: 本发明涉及一种聚N-异丙基丙烯酰胺改性石墨烯基复合水凝胶的制备方法,包括:(1)在室温下,将氧化石墨加入水中,超声分散形成氧化石墨水溶液,然后加入单体N-异丙基丙烯酰胺和引发剂过硫酸钾,在氮气气氛下超声分散形成前躯体溶液;(2)将上述前躯体溶液进行水热反应,反应结束后,冷却至室温,取出产物即可。本发明的工艺简单,反应时间短,适合于工业化生产;本发明制备的石墨烯基复合水凝胶以石墨烯作为三维网络骨架,机械强度高,化学稳定性好,电导率高,且对环境温度有可逆的溶胀/退溶胀响应,并可以引发电导率变化,在电子器件、生物医学等领域应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN102350353A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110244766.0
申请日:2011-08-25
Applicant: 东华大学
IPC: B01J23/745
Abstract: 本发明涉及一种Fe3O4/C/TiO2复合光催化剂的制备方法,包括:(1)将钛醇盐溶解在无水低级醇中,制成钛醇盐无水醇溶液;(2)将Fe3O4/C纳米粉体加入上述钛醇盐无水醇溶液中,经过超声分散和搅拌,得到均匀的混合物;(3)将上述混合物放入预先盛有蒸馏水的密闭容器中,所述混合物与蒸馏水不直接接触,然后加热至70~200℃,保温1~96小时,再冷却到室温,最后将所得粉体洗涤、干燥,即得Fe3O4/C/TiO2复合光催化剂。本发明的制备方法简单,成本相对较低;本发明的复合光催化剂保留了二氧化钛纳米晶粒高催化活性的特点,又兼具了可磁性回收的优点,为纳米晶二氧化钛的分离回收,提供了解决途径。
-
-
-
-
-
-
-
-
-