一种复合型无磷原油金属螯合剂

    公开(公告)号:CN106867572B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201710155310.4

    申请日:2017-03-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种性能稳定且高效环保的复合型无磷原油金属螯合剂,该金属螯合剂是由30~40wt%的三元共聚物、5~20wt%的二羧酸、20~30wt%的烯丙基磺酸钠类共聚物、10~20wt%的两型离子型原油破乳剂和10~15wt%的水在室温下在反应釜中均匀复合,并经微波辐照后制得,复合时所用的三元共聚物是由α‑氨基丁烯酸封端聚醚反应单体、4‑羟基‑2‑丁烯酸及含乙烯基不饱和羧酸酯进行自由基共聚而得,其结构通式为:其中:A为含乙烯基不饱和羧酸酯共聚后的重复结构单元,聚合度x为2~500,y为2~500,z为2~500,重复单元m为3~80。本发明的复合型无磷原油金属螯合剂具有优异的金属螯合性能,能够脱除原油中90%以上的钙和45%以上的铁。

    一种多巴胺修饰石墨烯微生物燃料电池阳极的制备方法

    公开(公告)号:CN109742411A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811487888.0

    申请日:2018-12-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多巴胺修饰石墨烯微生物燃料电池阳极的制备方法。包括如下制备过程:将一定比例的多巴胺单体和氧化石墨烯分散在Tris-Hcl缓冲液中,超声处理以获得均匀分散液。剧烈搅拌数小时,经离心洗涤干燥后得到聚多巴胺官能化的石墨烯纳米片。修饰后的石墨烯与相应的溶剂和粘接剂混合制成浆料旋涂至碳基材料,将其烘干后得到阳极。本发明制备工艺简单;所得阳极亲水性极好,有利于生物膜在电极表面的快速附着;多巴胺在聚合过程中产生氨基、儿茶酚等官能团,可在胞外电子转移过程起到中介体的作用,加快电子转移速率,从而加快电池的启动时间;氮掺杂石墨烯阳极增强了阳极与微生物的相容性,延长发电周期,极大的改善微生物燃料电池的功率密度。

    一种ZnO-C-MoS2双壳电极的制备方法

    公开(公告)号:CN109727778A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811487878.7

    申请日:2018-12-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种ZnO-C-MoS2双壳电极的制备方法,及其在染料敏化太阳能电池中的应用方法。包括如下步骤:a.碳包覆氧化锌纳米棒阵列的制备;b.ZnO-C-MoS2双壳电极的制备;c.由所述的ZnO-C-MoS2双壳电极作为染料敏化太阳能电池对电极应用时,具有的多孔结构有利于电解液的渗透,具有丰富的反应活性位点提高了催化活性。所组装的染料敏化太阳能电池光电转换效率可达5.74%。该制备方法操作简单,重现性好,适合大规模生产。

    一种高官能度双亲共聚物原油金属螯合剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106867571B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201710152895.4

    申请日:2017-03-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及制备一种高官能度双亲共聚物原油金属螯合剂及其制备方法,该原油金属螯合剂对原油中钙、铁、镍、钒等金属具有良好的脱除效果,是由羧甲基壳聚糖、N‑异丙基丙烯酰胺和丙烯磺酸类单体接枝共聚制得,其结构通式为:其中,R为‑H或‑CH3;重复单元数m为100~1000,聚合度x为2~500,聚合度y为2~500。该原油金属螯合剂通过聚合单体和共聚物的分子设计和结构控制,采用微波辅助引发接枝共聚绿色合成工艺,实现了氨基、酰胺基、羧基、羟基、磺酸基、醚基、异丙基等多种官能团的集聚与协同,有效提高了该金属螯合剂的官能度和亲水亲油双亲性,原油脱钙率达到80%以上、脱铁率达到75%以上、脱镍率达到30%以上、脱钒率达到35%以上。

    一种ZnO-C-MoS2双壳电极的制备方法

    公开(公告)号:CN109727778B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201811487878.7

    申请日:2018-12-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种ZnO‑C‑MoS2双壳电极的制备方法,及其在染料敏化太阳能电池中的应用方法。包括如下步骤:a.碳包覆氧化锌纳米棒阵列的制备;b.ZnO‑C‑MoS2双壳电极的制备;c.由所述的ZnO‑C‑MoS2双壳电极作为染料敏化太阳能电池对电极应用时,具有的多孔结构有利于电解液的渗透,具有丰富的反应活性位点提高了催化活性。所组装的染料敏化太阳能电池光电转换效率可达5.74%。该制备方法操作简单,重现性好,适合大规模生产。

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