-
公开(公告)号:CN117026292A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311232083.2
申请日:2023-09-22
Applicant: 南通大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种应用于高效节能海水电解制氢催化剂及其制备方法与应用,包括:首先通过水热法制备CoFeCe‑LDH纳米片;其次以次磷酸钠为磷源,利用低温磷化策略得到Fe‑Co2P/CeO2纳米片状催化剂。本发明利用Fe‑Co2P与CeO2之间的协同效应,以及材料本身的均一纳米片形貌,优化催化剂的电子结构和暴露大量的催化活性位点,降低反应能垒和提高本征催化活性;本发明应用于水合肼辅助海水电解制氢时,在超低驱动电压下(0.438V)即可实现较大的电流密度(400mA cm‑2),所需电压低于传统的海水电解制氢系统,避免了发生析氯反应,降低了能源消耗。本发明制备方法操作简单、成本低、易于批量生产,可作为高效节能的工业化海水电解制氢催化剂。
-
公开(公告)号:CN116905149A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311075553.9
申请日:2023-08-24
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种异形截面单丝加工方法及设备,属于纤维加工技术领域。该加工方法为将单丝在非接触式加热下引入三个压辊围成的工作空间内,在三个压辊的转动下带动单丝移动,同时三个压辊的表面带有花纹,表面带有花纹的三个压辊对单丝表面进行压制,得到异形截面单丝。本发明加工方法能够使单丝异形截面均匀,解决了传统通过在纺丝过程中改变喷丝板的喷丝孔形状容易成型不匀的技术问题,采用该加工方法的加工设备,结构简单,温度易控制。
-
公开(公告)号:CN116555983A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310228021.8
申请日:2023-03-10
Applicant: 南通大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/4209 , D01D5/00 , D06C7/04 , B01J23/72 , B01J35/00 , B01J35/06 , B01J37/02 , B01J37/14
Abstract: 本发明公开了一种柔性氧化铜/陶瓷氧化物纳米纤维膜及其制备方法,该制备方法为:将金属源、溶剂、离子掺杂剂、聚合物助纺剂混合制备前驱体纺丝液,然后利用静电纺丝技术和煅烧处理,制备成柔性陶瓷氧化物纳米纤维膜;将所得的陶瓷氧化物纳米纤维膜进行离子吸附锚固处理,将膜分别浸没在铜盐和硫化盐溶液中,得到柔性CuS/陶瓷氧化物纳米纤维膜,最后将所得的CuS/陶瓷氧化物纳米纤维膜在氧气气氛下进行高温氧化处理,得到柔性氧化铜/陶瓷氧化物纳米纤维膜。本发明所采用的离子吸附锚固和高温氧化处理法,可快速、简便地将CuO纳米颗粒锚固到柔性陶瓷氧化物纤维表面,有效解决了当前CuO纳米颗粒不易复合的难题,且该方法成本低廉、易于产业化放大。
-
公开(公告)号:CN116356487A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310228026.0
申请日:2023-03-10
Applicant: 南通大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/4209 , D01D5/00 , D06C7/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性高红外反射率钇酸铋纳米纤维膜及其制备方法。该制备方法包括:1)将钇源、铋源、甲基咪唑依次加入到乙醇/水的混合溶剂中,搅拌一定时间后加入三乙胺,继续搅拌均匀,得到澄清透明的混合溶液;2)将混合溶液进行真空蒸馏制备得到均一稳定的前驱体溶液;3)采用静电纺丝技术将前驱体溶液纺制成前驱体纤维膜;4)将前驱体纤维膜在空气气氛下直接放入高温马弗炉中煅烧一段时间后,在真空状态下冷却,得到柔性钇酸铋纳米纤维膜。采用本发明的方法有效制备出兼具高红外反射性能与优异柔性的钇酸铋纳米纤维膜,使得最终获得的柔性高红外反射率钇酸铋纳米纤维膜具有气固热导率低、红外反射隔热性能好和使用寿命长等优点,具有良好的实用价值和广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116238177A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310174750.X
申请日:2023-02-27
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种原位聚合短纤维增强复合材料制备方法,属于复合材料技术领域。本发明方法包括以下步骤:(1)将短纤维进行表面处理和干燥后放入模具,短纤维的用量为模具体积的40%~60%;(2)将己内酰胺干燥后和金属钠加入反应釜中,真空搅拌均匀得到单体与催化剂混合液;(3)将六亚甲基二异氰酸酯加入单体与催化剂混合液中,真空搅拌时间为3~5min,得到注射成型溶液;(4)采用真空辅助树脂模塑方法将注射成型溶液以0.8~2bar的真空压力注入模具中,经聚合反应后脱模,得到原位聚合短纤维增强复合材料。本发明制备方法减少了工艺过程中短纤维移动和变形,提高了复合材料的力学性能。
-
公开(公告)号:CN111172609B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010145971.0
申请日:2020-03-05
Applicant: 南通大学 , 江苏文凤化纤集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多氨基改性纳米氧化锌负载聚酰胺纤维的制备方法,包括聚酰胺基体,所述的聚酰胺基体中分散有氨基纳米氧化锌粉体。其制备方法包括:制备纳米氧化锌抗菌粉体;将包括上述氧化锌抗菌粉体和聚酰胺反应单体的原料加入到聚酰胺反应器中进行原位聚合制备氨基纳米氧化锌复合材料,干燥,最后经熔融纺丝法纺制成负载纳米氧化锌抗菌聚酰胺纤维。本发明的方法操作简单、高效,氧化锌用量低,效用持久,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN113152079A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110304596.4
申请日:2021-03-23
Applicant: 南通大学
IPC: D06M11/79 , D06M13/513 , D06M11/46 , D06M101/20
Abstract: 本发明涉及纤维表面改性技术领域,具体涉及一种表面改性的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维的制备方法,包括超高分子量聚乙烯纤维以及接枝在超高分子量聚乙烯纤维表面的无机纳米粒子层。步骤如下:超高分子量聚乙烯纤维通过在引发剂作用下将硅烷偶联剂接枝到超高分子量聚乙烯纤维表面,再通过水解反应,将纳米粒子接枝到超高分子量聚乙烯纤维表层,构建了一层无机纳米粒子。本发明通过化学接枝在超高分子量聚乙烯纤维表面接枝固定一层无机纳米粒子层,在保证超高分子量聚乙烯纤维力学性能不下降的前提下,纤维表面耐磨性能、界面粘接性能以及耐切割性能有了显著的提升;使得超高分子量聚乙烯在防割手套、防刺以及防弹上等场所的应用提供了坚实基础。
-
公开(公告)号:CN112191022A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011049994.8
申请日:2020-09-29
Applicant: 南通大学
IPC: B01D39/04 , D01F6/46 , D01F1/10 , D06M13/352 , A01N43/90 , A01P1/00 , D06M101/20
Abstract: 本发明涉及一种可太阳光驱动杀菌的熔喷过滤材料及制备方法。本发明提供的制备方法包括:将杀菌助剂和驻极增能助剂的混合物与常规聚丙烯切片分别加入造粒机的两个喂料斗,在200℃温度下熔融挤出,经水浴冷却后切割成粒,再经过干燥处理后即得到改性聚丙烯母粒;将改性聚丙烯母粒与常规聚丙烯切片共混熔喷得熔喷过滤材料;将得到的熔喷过滤材料置于静电驻极装置上在线驻极处理。其中杀菌助剂为孟加拉玫瑰红、四苯基卟啉和二氢卟吩e6的混合物,驻极增能助剂为硬脂酸盐。本发明提供的熔喷过滤材料具备优异的过滤效果和杀菌杀毒效果,可有效应用于雾霾天气及相应传染病毒的防护。
-
公开(公告)号:CN112191021A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011049980.6
申请日:2020-09-29
Applicant: 南通大学
IPC: B01D39/04 , D01F6/46 , D01F1/10 , D06M13/352 , A01N43/90 , A01P1/00 , D06M101/20
Abstract: 本发明涉及一种喷涂式太阳光驱动杀菌熔喷材料及制备方法,本发明制备方法包括:制备含有驻极增能助剂的改性母粒、制备熔喷材料、制备含有杀菌助剂的电喷溶液、电喷和驻极五个步骤,本发明中杀菌助剂为孟加拉玫瑰红、四苯基卟啉和二氢卟吩e6的混合物,驻极增能助剂为硬脂酸盐中的一种或几种。本发明的熔喷材料中添加驻极增能助剂,能够明显改变电荷存储性能,有助于提高对微颗粒和细菌等的静电吸引作用和提高过滤效率稳定性,喷涂的杀菌助剂经太阳光驱动即可快速灭杀细菌,能够在保证高过滤效率的前提下具备杀菌功能,有助于相关微生物细菌和传染病毒的防护。
-
公开(公告)号:CN108360259A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810148133.1
申请日:2018-02-13
Applicant: 南通大学
IPC: D06M15/256 , D06M13/352 , D06M13/224 , D06M15/643 , D06M101/20
CPC classification number: D06M15/256 , D06M13/224 , D06M13/352 , D06M15/643 , D06M2101/20 , D06M2200/25
Abstract: 本发明提供了一种土工布生产方法,所述土工布生产方法包括:获取土工布原料;通过聚四氟乙烯乳液对所述土工布原料进行制备工艺整理,制得垃圾填埋场用高强抗老化土工布。简单易操作,可实现工业化连续生产的要求。聚四氟乙烯乳液粒子分散均一,含固量高,抗老化性能稳定,用浸渍或涂层法整理后的纤维或土工材料,强力提升、紫外老化后强力损失率降低,抗紫外线辐射效果好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-