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公开(公告)号:CN107511139A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710912407.5
申请日:2017-09-29
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/261 , B01J20/06 , B01J20/28047 , B01J2220/46 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , C02F1/281 , C02F1/285 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种多孔重金属离子吸附剂及其制备方法,其以二氧化钛溶胶与丙烯酸均匀混合,通过交联聚合制备稳定均一的二氧化钛/聚丙烯酸杂化凝胶,再使用酸性溶液洗脱二氧化钛后制得,本发明的多孔重金属离子吸附剂具有发达的孔隙结构且孔隙分布比较均匀,能够快速吸附重金属离子,吸附量很高,而且再生使用多次吸附量也没有明显变化,且制备过程简单、高效,性能优异,可广泛应用于含重金属离子的废水废液的处理,工业化应用潜力大,发展前景广阔。
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公开(公告)号:CN106492769A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610961999.5
申请日:2016-11-04
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D15/00 , C02F1/28 , C08F255/02 , C08F212/08 , C08F220/18 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/264 , B01D15/00 , B01J20/265 , B01J20/28016 , C02F1/285 , C02F2101/30 , C08F255/02 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种聚丙烯负载型有机溶剂吸收剂及其制备方法。本发明把聚丙烯颗粒和吸油树脂有效结合制备负载型有机溶剂吸收剂,提高了材料的机械性能;其制备过程为:将聚丙烯颗粒、苯乙烯、丙烯酸酯类、交联剂和引发剂在具有水和乳化剂的环境下进行接枝包覆反应,制得一种聚丙烯负载型有机溶剂吸收剂。本发明的吸收剂兼具聚丙烯颗粒和吸油树脂的特点,吸收性能好、机械强度高且吸收后不会发生显著变形;能有效克服吸油树脂自身作为主体存在的机械强度低、在有机溶剂中发生显著变形的不足。本发明能够用于含有机溶剂工业废水废液的处理以及化工生产中有机溶剂的泄漏与紧急吸收,在柱或者塔设备中装填使用方便,工业化应用潜力大,发展前景广阔。
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公开(公告)号:CN105131163A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510576050.9
申请日:2015-09-11
Applicant: 福州大学
IPC: C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F222/02 , C08F222/14 , C08F222/38 , C08F212/36 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01D53/02
CPC classification number: Y02A50/235
Abstract: 本发明公开了一种VOC吸收剂及其制备方法,是在苯乙烯、丙烯酸丁酯的基础上引入亲水性第三单体,通过交联共聚制得。本发明的VOC吸收剂最显著的特点是颗粒硬度好,吸收后颗粒不粘结,再生回收后仍能保持良好的颗粒形态,并且回收前后的吸收倍率没有明显变化,解决了传统吸收剂回收性能差、回收后颗粒粘结需破碎处理的问题,可有效降低使用成本。本吸收剂可广泛应用于工业含VOC溶剂的废水废液的处理,以及化工生产中有机溶剂的泄露与紧急吸收,开发应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103601904B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310586869.4
申请日:2013-11-21
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖/聚乙烯醇复合材料的制备方法,采用可同时溶解壳聚糖和增塑改性壳聚糖/聚乙烯醇复合材料的无机盐,避免在壳聚糖的溶解中醋酸等挥发性有机酸的使用,加入多元醇类有机小分子可提高无机盐的增塑效率,降低无机盐的加量,并降低最终制品中的金属离子和卤素离子的含量,得到更加环保的壳聚糖/聚乙烯醇复合材料。通过本发明提出的壳聚糖/聚乙烯醇复合材料制备方法,可制备得到性能优良的壳聚糖/聚乙烯醇复合材料。
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公开(公告)号:CN103752289A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410036400.8
申请日:2014-01-26
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种有机溶剂吸收剂及其制备方法,是将丙烯酸酯类、甲基丙烯酸酯类、苯乙烯、交联剂和引发剂在具有水和分散剂的环境下,通过悬浮聚合反应制得。本发明的有机溶剂吸收剂具有吸收范围广、吸收倍率高、吸收速度快等优点,而且吸收后表面粘性小并具有一定的凝胶强度,便于回收处理和再生使用,工业适用性好。本发明的有机溶剂吸收剂可重复使用十次以上,解决了传统吸收材料重复使用性差的问题,有效减少了使用后的吸收剂作为废弃物排放而引起的二次污染,同时起到提高资源利用率和节约成本的作用。本发明的有机溶剂吸收剂能够用于工业含溶剂废水的处理以及化工生产中有机溶剂的泄漏与紧急吸收,实用性强,具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN101701054B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910310712.2
申请日:2009-12-01
Applicant: 福州大学
IPC: C08F291/00 , C08F265/04 , C08F257/02 , C08F2/44
Abstract: 本发明提供一种多孔聚合物微球的表面修饰方法,属于多孔聚合物微球技术领域,解决以往这些多孔聚合物微球表面修饰的缺点,此法是先以物理吸附引发剂的方式在多孔微球表面形成聚合反应的引发点,然后在水溶液中表面原位引发单体聚合,从而实现对微球表面的修饰。用本发明提出的方法可实现水溶液中多孔聚合物微球的表面修饰,具有操作步骤少,可适用的引发剂种类多,环保、经济,而且能适用于各种类型多孔聚合物微球的表面修饰等优点。
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公开(公告)号:CN101701054A
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200910310712.2
申请日:2009-12-01
Applicant: 福州大学
IPC: C08F291/00 , C08F265/04 , C08F257/02 , C08F2/44
Abstract: 本发明提供一种多孔聚合物微球的表面修饰方法,属于多孔聚合物微球技术领域,解决以往这些多孔聚合物微球表面修饰的缺点,此法是先以物理吸附引发剂的方式在多孔微球表面形成聚合反应的引发点,然后在水溶液中表面原位引发单体聚合,从而实现对微球表面的修饰。用本发明提出的方法可实现水溶液中多孔聚合物微球的表面修饰,具有操作步骤少,可适用的引发剂种类多,环保、经济,而且能适用于各种类型多孔聚合物微球的表面修饰等优点。
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公开(公告)号:CN101670271A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910308251.5
申请日:2009-10-14
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供一种含酚羟基的缩聚型吸附树脂微球及其制备方法;属于高分子吸附树脂技术领域解决现有技术中高分子吸附树脂存在的制备工艺复杂、成本高、制备的产品吸附性能不理想、产物洗涤相对困难,对环境有污染等问题,本发明的含酚羟基的缩聚型吸附树脂微球的原料组分包括酚类同系物,甲醛,水,分散剂,致孔剂,催化剂和交联剂;制备为酚类同系物与甲醛在具有水、分散剂、致孔剂、催化剂及交联剂的环境下进行悬浮聚合反应制得。本发明的缩聚型吸附树脂微球对环境相对友好、制备步骤少,成本低,球径分布均匀,吸附性能好,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN116217978B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202310353005.1
申请日:2023-04-04
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺基柔性导电水凝胶及其制备方法,属于柔性电子材料技术领域。先制备pH响应性聚(丙烯酰胺‑co‑丙烯酸钠)基底水凝胶;再将基底水凝胶进行溶胀处理,然后置于盐酸苯胺溶液中充分吸附;分批次加入过硫酸铵和植酸的混合溶液进行逐步反应,得到所述聚苯胺基柔性导电水凝胶。本发明利用基底水凝胶的溶胀‑收缩效应,采用逐步反应方式的动力学控制手段,制备的聚苯胺基柔性导电水凝胶具有优异的电化学性能,可用于柔性储能装置的电极材料,且制备过程简单、易操作,发展前景广阔。
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公开(公告)号:CN118271652A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410491960.6
申请日:2024-04-23
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质改性聚丙烯酰胺导电水凝胶柔性传感材料的制备方法,属于柔性电子材料领域。首先制备羧甲基纤维素和木质素磺酸钠的混合水溶液,向其中加入丙烯酰胺类单体和引发剂,热引发聚合得到聚丙烯酰胺/羧甲基纤维素/木质素磺酸钠复合水凝胶,然后将该复合水凝胶浸入苯胺溶液中低温预渗透一定时间后原位聚合,最后浸入铁离子溶液中,通过铁离子的配位交联制备得到所述的生物质改性聚丙烯酰胺导电水凝胶柔性传感材料。本发明制备的柔性传感材料灵敏度高、响应速度快、应变检测范围宽、循环稳定性好,且制备工艺简单,成本低廉,在人体健康监控、运动监测等领域具有应用潜力。
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