一种以有机硅树脂为基体的超疏水吸油海绵及其制备方法

    公开(公告)号:CN105713393A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610250813.5

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种以有机硅树脂为基体的超疏水吸油海绵及其制备方法,涉及吸油海绵。所述以有机硅树脂为基体的超疏水吸油海绵按质量比的组成:基体3~10;二氧化钛5~20;对二甲苯6~20;掺杂剂1 50~100;掺杂剂2 6~20;所述掺杂剂1为易溶性小分子晶体颗粒,所述掺杂挤2为与对二甲苯相溶的不易挥发性溶剂。将基体、与对二甲苯相溶的不易挥发性溶剂、对二甲苯混合,再加入易溶性小分子晶体颗粒和二氧化钛,离心后去除表面清液,加热,然后将固化后的树脂去除,用水和丙酮洗去易溶性小分子晶体颗粒、与对二甲苯相溶的不易挥发性溶剂和对二甲苯,即得以有机硅树脂为基体的超疏水吸油海绵。具有较好的吸油性能。

    一种耐高温、超亲水聚苯乙烯多孔膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101497704B

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN200910111115.7

    申请日:2009-02-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种耐高温、超亲水聚苯乙烯多孔膜材料及其制备方法,涉及一种高聚物膜材料。提供一种耐高温、超亲水聚苯乙烯多孔膜材料及其制备方法。为在聚苯乙烯薄膜的一侧表面均匀分布着至少一层球形或半球形的中空结构。聚苯乙烯薄膜的化学成分为纯的聚苯乙烯或含聚苯乙烯链段的嵌段聚合物。在容器中加入水使容器内水蒸汽压达到饱和,得充满饱和水蒸气的容器;将聚苯乙烯或含聚苯乙烯的嵌段聚合物溶解在二硫化碳或氯仿溶液中,将配好的溶液加在基片上,将该基片放入充满饱和水蒸气的容器中,密封,待溶剂完全挥发后得多孔聚合物膜;将孔聚合物膜置于紫外光下照射,得耐高温、超亲水聚苯乙烯多孔膜材料。

    一种耐高温、超亲水聚苯乙烯多孔膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101497704A

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200910111115.7

    申请日:2009-02-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种耐高温、超亲水聚苯乙烯多孔膜材料及其制备方法,涉及一种高聚物膜材料。提供一种耐高温、超亲水聚苯乙烯多孔膜材料及其制备方法。为在聚苯乙烯薄膜的一侧表面均匀分布着至少一层球形或半球形的中空结构。聚苯乙烯薄膜的化学成分为纯的聚苯乙烯或含聚苯乙烯链段的嵌段聚合物。在容器中加入水使容器内水蒸气压达到饱和,得充满饱和水蒸气的容器;将聚苯乙烯或含聚苯乙烯的嵌段聚合物溶解在二硫化碳或氯仿溶液中,将配好的溶液加在基片上,将该基片放入充满饱和水蒸气的容器中,密封,待溶剂完全挥发后得多孔聚合物膜;将孔聚合物膜置于紫外光下照射,得耐高温、超亲水聚苯乙烯多孔膜材料。

    一种异氰酸酯微孔聚合物材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105037672B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510534045.1

    申请日:2015-08-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种异氰酸酯微孔聚合物材料及其制备方法与应用,涉及有机多孔聚合物。原料组成为单体0.264g,三聚共催化剂7.4~14.8μL,溶剂1.5~3.0g。制备方法:1)将单体、高温三聚共催化剂和溶剂混合后,加入到玻璃试管中,将玻璃试管充放氮气三次后封管;2)将步骤1)封管后的玻璃试管放到程序控温箱中进行聚合反应后,即得微孔聚合物产物;3)将步骤2)得到的微孔聚合物产物,用四氢呋喃洗涤并抽提去除催化剂和固体溶剂,干燥后,即得所述异氰酸酯微孔聚合物材料。异氰酸酯微孔聚合物材料可在制备催化剂载体、储气材料、气体分离与吸附剂等中应用。生产条件温和,生产效率高,工艺简单。

    一种沥青多孔材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104874376A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510270532.1

    申请日:2015-05-25

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: Y02C10/08

    Abstract: 一种沥青多孔材料及其制备方法与应用,涉及沥青。所述沥青多孔材料,按质量比的原料组成为:石油沥青1、交联剂:0.49~6.4。制备方法:将石油沥青、交联剂和交联催化剂先后加入溶剂中,再进行升温交联反应,再将反应得到的产物,先用甲醇清洗,再用甲醇抽提,然后用二氯甲烷抽提,烘干后即得沥青多孔材料。所制备的沥青多孔材料的交联度达94%以上,通过77k,氮气吸附测试,1bar、273k和298k时对CO2的吸附测试,1bar、77k对H2的吸附测试,298k、1h及以上对亚甲基蓝的染料吸附测试表明,所述沥青多孔材料可应用在气体吸附与储存,染料的吸附与处理等的吸附应用领域。

    单螺杆挤出机一步法生产硅烷交联聚乙烯热水软管的方法

    公开(公告)号:CN103275274A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310228093.9

    申请日:2013-06-08

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 李磊 张爱娟

    CPC classification number: B29C47/0004

    Abstract: 单螺杆挤出机一步法生产硅烷交联聚乙烯热水软管的方法,涉及热水软管。提供可明显减少设备投资,降低工艺技术难度,提高产品竞争力的单螺杆挤出机一步法生产硅烷交联聚乙烯热水软管的方法。步骤如下:将原料加入单螺杆挤出机中,经过熔融段和均化段后完成接枝反应和各组分间的混合,再经机头磨口挤出成型,挤出的管材经真空定径、冷却、牵引和卷曲后得到接枝的聚乙烯管材,所得的接枝的聚乙烯管材在热水中交联,即得硅烷交联聚乙烯热水软管;所述原料按质量比的组成为基体树脂:100;硅烷交联剂:0.5~5;接枝引发剂:0.05~0.5;交联催化剂:0.02~0.4;抗氧剂:0.05~0.5。

    一种沥青多孔材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104874376B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201510270532.1

    申请日:2015-05-25

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: Y02C10/08

    Abstract: 一种沥青多孔材料及其制备方法与应用,涉及沥青。所述沥青多孔材料,按质量比的原料组成为:石油沥青1、交联剂:0.49~6.4。制备方法:将石油沥青、交联剂和交联催化剂先后加入溶剂中,再进行升温交联反应,再将反应得到的产物,先用甲醇清洗,再用甲醇抽提,然后用二氯甲烷抽提,烘干后即得沥青多孔材料。所制备的沥青多孔材料的交联度达94%以上,通过77k,氮气吸附测试,1bar、273k和298k时对CO2的吸附测试,1bar、77k对H2的吸附测试,298k、1h及以上对亚甲基蓝的染料吸附测试表明,所述沥青多孔材料可应用在气体吸附与储存,染料的吸附与处理等的吸附应用领域。

    单螺杆挤出机一步法生产硅烷交联聚乙烯热水软管的方法

    公开(公告)号:CN103275274B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201310228093.9

    申请日:2013-06-08

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 李磊 张爱娟

    CPC classification number: B29C47/0004

    Abstract: 单螺杆挤出机一步法生产硅烷交联聚乙烯热水软管的方法,涉及热水软管。提供可明显减少设备投资,降低工艺技术难度,提高产品竞争力的单螺杆挤出机一步法生产硅烷交联聚乙烯热水软管的方法。步骤如下:将原料加入单螺杆挤出机中,经过熔融段和均化段后完成接枝反应和各组分间的混合,再经机头磨口挤出成型,挤出的管材经真空定径、冷却、牵引和卷曲后得到接枝的聚乙烯管材,所得的接枝的聚乙烯管材在热水中交联,即得硅烷交联聚乙烯热水软管;所述原料按质量比的组成为基体树脂:100;硅烷交联剂:0.5~5;接枝引发剂:0.05~0.5;交联催化剂:0.02~0.4;抗氧剂:0.05~0.5。

    一种煤焦沥青多孔材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105170111A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510438313.X

    申请日:2015-07-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种煤焦沥青多孔材料及其制备方法与应用,涉及沥青。煤焦沥青多孔材料按质量比的组成为:煤焦沥青1、交联剂0.53~2.7。煤焦沥青多孔材料的制备方法如下:1)将粘稠状的煤焦沥青先溶解在溶剂中,再加入二甲氧基甲烷,搅拌均匀后加入交联催化剂,得混合溶液;2)将步骤1)配制的混合溶液放入反应容器中,通入氩气,升温反应后,降温至室温,得沥青基多孔材料;3)将步骤2)得到的沥青基多孔材料清洗,抽提,烘干,即得煤焦沥青多孔材料。所述煤焦沥青多孔材料可在制备气体吸附剂和染料处理剂等领域中应用。生产条件温和,生产效率高,工艺简单。所生产的沥青多孔材料,比表面积大,具有较好的气体吸附和储存性能;成本低,无毒。

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