利用自组装技术制备磷酸锆柱撑材料的方法

    公开(公告)号:CN102897737A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210355886.2

    申请日:2012-09-24

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了利用自组装技术制备磷酸锆柱撑材料的方法,属于材料制备技术领域。该方法以层状磷酸锆为原料,利用甲胺将层状磷酸锆剥离成单片,将十六烷基三甲基溴化铵等长链季铵盐锚定在单片磷酸锆上,以硅酸乙酯为硅源,利用十六烷基三甲基溴化铵作为模板剂形成胶束,通过自组装技术形成层间有硅酸乙酯胶束的插层磷酸锆,再通过煅烧除去模板剂,得到氧化硅柱撑的磷酸锆材料。本发明氧化硅柱撑磷酸锆材料具有更大的比表面积与更好的孔道结构。磷酸锆层板表面的P-OH酸性位得到了很好的保存。

    表面具有光催化功能的自洁减反膜制备方法

    公开(公告)号:CN101935168B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201010262335.2

    申请日:2010-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种表面具有光催化功能的自洁减反膜制备方法,涉及太阳能光催化领域。该方法以酸催化和碱催化正硅酸乙脂得到的二氧化硅溶胶按一定比例混合,提拉法在洁净的玻璃玻璃表面先镀制一层减反膜,再利用提拉法在上述减反膜上镀制一层由钛酸正丁酯水解制备的氧化钛溶胶,120℃固化2小时后,再经500℃热处理2小时后,得到透光率达96%以上,表面具有光催化功能的自洁减反膜。本发明玻璃表面的减反膜在保证与玻璃结合牢固外还具有较高的透光率。且减反膜表面有光催化功能,具有自洁功能。

    一种含支化结构的磺化聚苯并咪唑质子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN117700741B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202311660102.1

    申请日:2023-12-06

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于燃料电池质子交换膜技术领域,公开了一种含支化结构的磺化聚苯并咪唑质子交换膜的制备方法。这种支化磺化聚苯并咪唑是在原料单体聚合时添加支化单体(支化芳香族三羧酸),经过成咪唑反应得到新型含支化结构的磺化聚苯并咪唑。含支化结构的磺化聚苯并咪唑可使用溶液浇铸法制备得到支化磺化聚苯并咪唑质子交换膜。本发明的支化磺化聚苯并咪唑,引入了支化结构,大大缩短了聚合物的反应时间,并使得制备的质子交换膜具有更大的微相空间,有利于质子传输通道的构建。新型含支化结构的磺化聚苯并咪唑质子交换膜在质子交换膜燃料电池方面具有良好的应用前景。

    柔性烷基链大位阻Brookhart镍系催化剂、制备方法和催化乙烯均聚反应中的应用

    公开(公告)号:CN116003479B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202211630977.2

    申请日:2022-12-19

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及催化领域和高分子聚烯烃材料领域,具体公开一种柔性烷基链大位阻Brookhart镍系催化剂、制备方法和催化乙烯均聚反应中的应用。将含有柔性烷基链引入大位阻的Brookhart镍系催化剂,大大提高了催化剂与烷烃的相容性。另外通过邻位二芳基取代的Brookhart镍系催化剂,增强空间位阻,更好的保护了金属镍中心电子密度,使催化剂的聚合能力得到进一步提高。因此,该类催化剂体系可以高效的实现乙烯均相聚合,提高了催化剂的热稳定性、催化活性,得到的聚乙烯分子量和支化度较高,且聚合物为弹性体,这样的聚合物具有较高的拉伸强度。

    一种磺酸基官能化修饰的有机硅复合膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118594296A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410532354.4

    申请日:2024-04-29

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种磺酸基官能化修饰的有机硅复合膜的制备方法及应用,包括,(1)桥联有机硅前驱体(BTESE)、3‑(三羟基硅基)‑丙烷磺酸(TPS)溶于无水乙醇中,然后加入一定量的去离子水,再逐滴加入一定量的盐酸,在一定温度下边搅拌边进行水解‑聚合反应;(2)通过真空过滤在聚丙烯腈(PAN)聚合物撑体上负载氧化石墨烯(GO)纳米片层;(3)将所制得的磺酸基官能化改性有机硅材料通过超声雾化喷涂法涂覆在GO纳米片层表面,最后制得磺酸基官能化改性的有机硅复合膜。本发明所提供的一种磺酸基官能化改性的有机硅复合膜具有良好的亲水性,将其应用于纳滤膜分离领域,具有良好的分离性能。

    一种含氨基双硅源复合膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117547986A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311477979.7

    申请日:2023-11-08

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种含氨基双硅源复合膜的制备方法及其应用,采用具有CO2亲和力的氨基基团的有机硅前驱体—N‑(6‑氨基已基)氨基甲基三乙氧基硅烷(AHAMTES)或N‑(6‑氨基已基)氨基丙基三甲氧基硅烷(AHAPTMS),与BTESE共缩聚,制备AHAMTES/AHAPTMS‑BTESE杂化硅膜。该膜有效的解决了由于水分子具有较小的动力学直径(0.268nm)以及在膜上传输过程中存在与CO2、N2竞争吸附现象,使得水分子优先被吸附到CO2的固有活性位点,导致CO2吸附能力下降,从而部分或完全阻断CO2的扩散途径,造成膜气体渗透性率降低问题。通过氨基对CO2具有亲和力,同时在水环境下氨基与水和CO2相互作用促进了CO2的渗透。在多种混合气体(H2、CO2、CO和CH4等)的环境中将会有很好的应用前景。

    一种三嗪-吡嗪基富氮氮掺杂多孔炭材料的制备方法及其的应用

    公开(公告)号:CN117208902A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311427058.X

    申请日:2023-10-31

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种三嗪‑吡嗪基富氮氮掺杂多孔炭材料的制备方法及其应用,涉及多孔材料领域。本发明以三聚氰胺为交联中心,吡嗪单体为交联臂,构建了一种高氮含量的多孔有机聚合物,通过洗涤纯化、干燥、活化和炭化处理,制得三嗪‑吡嗪基富氮氮掺杂多孔炭材料。由于高度发达的微孔结构和稳定的富氮单元的存在,使得该材料具有可观的比表面积、高热稳定、高化学稳定性、高氮含量、高CO2的吸附能力、高CO2/N2选择性、高炭化产率,并具有可重复使用性。在CO2吸附和膜分离等领域具有广阔的应用前景。

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