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公开(公告)号:CN118027288A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410003302.8
申请日:2024-01-02
Applicant: 榆林学院
IPC: C08F226/12 , H01L33/50 , C08F230/04 , C08F212/14
Abstract: 本发明公开了一种单稀土离子Eu3+金属聚合物高分子材料的制备方法及应用,涉及稀土金属聚合物材料技术领域,先合成烯烃化的三苯胺菲醌,再合成稀土镧和铕配合物单体,最后制得单稀土离子Eu3+金属聚合物高分子材料。本发明的有益效果是,将功能性三苯胺菲醌蓝光材料、烯烃化的稀土小分子Eu3+配合物红光材料这两种单体小分子,以自由基聚合方式键合到有机高分子聚乙烯咔唑骨架链中,构筑金属聚合物高分子材料;通过色补偿原理以自由基聚合方式构筑高分子白光材料;成本低廉,制作工艺简单,运用旋涂的方法构筑近紫外白光器件NUV‑LED,研究器件性能,通过调节单体分子的键合比例来改善器件的发光特性,为稀土金属聚合物材料在光学器件方面的应用奠基。
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公开(公告)号:CN118047815A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410041235.9
申请日:2024-01-11
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明公开了一种银离子簇‑铂配合物共晶体的制备方法及应用,涉及高阶铂聚集体晶态材料技术领域,结构式为:#imgabs0#制备方法包括:S1、将4,6‑二甲基环氯铂和硝酸银溶解在溶剂中,常温遮光反应;S2、将产物过滤得滤液,加入乙腈溶剂,搅拌,析出固态产物,过滤得滤饼,洗涤,真空干燥得到固体产物,重结晶,得到银离子簇‑铂配合物共晶体。本发明选择银离子簇作为铂配合物的抗衡基元,将其定向组装成高阶的共晶结构体,实现可控大量合成且结构稳定的高阶铂基分子层次晶态新材料;并且银离子簇的给受体作用能够有效改善铂配合物聚集体的发光性能,使其在生物成像领域的研究得到广泛发展,该类材料有利于实现细胞的可区分成像和生物标记等应用。
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公开(公告)号:CN115246688A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202111631445.6
申请日:2021-12-28
Applicant: 榆林学院
Inventor: 白小慧
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开利用二氧化硅处理化工污水重金属离子的方法,属于污水处理技术领域。处理方法包括以下步骤:S1、将二氧化硅置于水中,50‑60℃下分散均匀得到二氧化硅水溶液;S2、向二氧化硅水溶液中加入阳离子聚电解质水溶液,使得阳离子聚电解质负载在二氧化硅上,洗涤、干燥生成复合二氧化硅;S3、将污水的pH值调节至6‑7,加入S2中的复合二氧化硅,搅拌处理污水中的重金属离子。本发明通过二氧化硅处理化工污水重金属离子,提高对重金属离子的吸附效率。
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公开(公告)号:CN105540557A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510954555.4
申请日:2015-12-17
Applicant: 榆林学院
IPC: C01B21/082
CPC classification number: C01B21/082 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03
Abstract: 本发明公开了一种超声场下石墨状氮化碳的制备方法,将两种反应原料溶解在有机溶质中,在通过超声反应器进行反应,反应后抽滤洗涤干燥,研碎后即得石墨状氮化碳,石墨状氮化碳在超声波场存在的条件下快速地合成,整个合成过程历时30分钟左右;形成的石墨状氮化碳(g-C3N4)均匀性和分散性较好,具有较高的催化活性,对MO的降解率可达86%以上,本方法反应具有条件温和,反应时间短,能耗低,产物均一性、分散性好,后处理工艺简单,所得产物降解污染物效率高等特点,具有一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN214008341U
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202022567818.5
申请日:2020-11-09
Applicant: 榆林学院
Inventor: 白小慧
IPC: F16L9/14 , F16L57/02 , F16L57/06 , F16L58/02 , F16F15/067
Abstract: 本实用新型提供了一种用于石油输送的抗磨耐腐蚀复合管道,包括复合管道,复合管道的外壁均固定连接有固定网,固定网的交点处均贯穿连接有减缓抗磨结构,复合管道的内部安装有耐腐蚀内管,在复合管道受到挤压碰撞以及摩擦时均可由凸出的抗磨块进行一定的摩擦,从而保护到复合管道,复合管道外壁设置的固定网可达到一定的复合管道保护效果,使其复合管道在受到摩擦碰撞时可由固定网起到相应的间隔辅助抗磨效果,本实用新型中解决复合管道在达到抗磨耐腐蚀的方式较为单一便捷,利用多层不同材质的设置使其在尽心抗磨和耐腐蚀时较为常见,并且在直接接触到复合管道进行挤压和摩擦,使其不利于延长复合管道寿命。
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