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公开(公告)号:CN119113819A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411283302.4
申请日:2024-09-13
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明公开一种抗蛋白质污染的聚丙烯腈水解改性超滤膜,超滤膜由水解聚丙烯腈(H‑PAN)和石墨烯氧化物(GO)混合制成,且所述GO的含量为铸膜液重量的0.005‑0.04wt%。本发明的优点:使用水解聚丙烯腈作为基膜材料,引入富含羧基和羟基的二维纳米材料氧化石墨烯,与基膜材料协同作用来改善超滤膜的抗污染性能。本发明的核心在于将水解聚丙烯腈H‑PAN与氧化石墨烯GO巧妙结合,形成一种新型的H‑PAN/GO混合基质超滤膜。
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公开(公告)号:CN118304852A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410503071.7
申请日:2024-04-25
Applicant: 兰州理工大学
IPC: B01J20/06 , B01J20/30 , B01J27/24 , B01J35/39 , B01J37/08 , B82Y40/00 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种碳氮共掺杂氧化锌纳米复合材料的制备方法,选用低价的六水硝酸锌为锌源,聚乙烯亚胺为碳源和氮源,乙醇为溶剂,利用溶剂热法一步制得。该光催化剂以六水硝酸锌溶于无水乙醇中,然后将同体积的聚乙烯亚胺乙醇溶液逐滴的滴入硝酸锌乙醇溶液中并不断搅拌,然后转入聚四氟乙烯反应釜中,于120~200℃下反应4~25 h;反应结束后离心、洗涤、干燥,即得碳氮共掺杂氧化锌(CN‑ZnO)光催化剂。该复合材料中,ZnO为铅锌矿结构的纳米晶体,掺杂的各元素,改善了氧化锌光催化剂的结构和形貌,使得复合材料的吸附性能和光催化性能优于未掺杂纳米材料。本发明在不加任何沉淀剂、催化剂和供氧剂的条件下一步实现C、N共掺杂ZnO纳米复合材料,其制备条件比较温和,设备和工艺简单,流程短,成本低等绿色环保等突出优点,有利于工业化。
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公开(公告)号:CN108484980A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810667668.X
申请日:2018-06-26
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明公开了一种新型核壳结构复合材料制备方法,首先分别进行了羟基化BT和羧基化CNTs的制备。秤取羟基化BT加入盛有蒸馏水的瓶中,称取羧基化CNTs加入盛有DMF的瓶中,分别超声,将制得的羟基化BT的蒸馏水分散液注入吊瓶中,通过控制器使其滴入羧基化CNTs的DMF分散液中,在一定温度和磁力搅拌条件下反应,之后离心去除上层液体得到离心产物,之后再用去离子水离心洗涤。本发明的有益效果是采用了一种环保、工艺简单且成本低的方法制备了核壳结构的BT/CNTs复合材料。
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公开(公告)号:CN106480443A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201611094553.3
申请日:2016-12-02
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明提供了一种使铝合金表面获得金黄色钝化膜的处理方法,包括以下步骤:对铝合金产品进行钝化处理,所述钝化处理用的钝化剂包括以下重量份的组分:水100份,成膜剂0.5~4份,促进剂0.1~4份;将钝化后的铝合金产品在碱性溶液中浸泡,干燥,在铝合金产品表面形成金黄色钝化膜。本发明提供的处理方法步骤简单,钝化液成本低,且不含重金属离子,得到的钝化膜为金黄色,更加容易辨认是否成膜,形成的钝化膜层耐腐蚀性好,耐中性盐雾可以达到1000h以上,是一种能够代替铬酸盐处理的、更加环保的铝合金表面处理方法。
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公开(公告)号:CN115181332B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210589188.2
申请日:2022-05-27
Applicant: 兰州理工大学
Inventor: 王海燕
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构粒子BT@PANI‑Fe3O4的制备方法及该粒子在制备聚合物复合电介质材料中的应用。本发明以苹果酸同时作为BT的表面修饰剂和PANI的掺杂剂,制备了BT@PANI核壳粒子,在该粒子的外壳层上引入Fe3O4作为导电相,制备了BT@PANI‑Fe3O4双组分壳层核壳粒子。以该核壳粒子为填料,采用流延法制备了聚偏氟乙烯基介电复合材料BT@PANI‑Fe3O4/PVDF。本发明利用了自然界来源广、可降解的苹果酸对BT进行羧基化表面修饰,同时作为壳层PANI的掺杂剂,大大地降低了无机氧化性酸的使用率,保证了产品制备环节的绿色环保性;制备的双组分核壳结构粒子核壳结构特征明显,所制备的PVDF基柔性介电复合材料,通过填料微观结构设计,有效地提高了介电常数,降低了介电损耗。
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公开(公告)号:CN115181332A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210589188.2
申请日:2022-05-27
Applicant: 兰州理工大学
Inventor: 王海燕
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构粒子BT@PANI‑Fe3O4的制备方法及该粒子在制备聚合物复合电介质材料中的应用。本发明以苹果酸同时作为BT的表面修饰剂和PANI的掺杂剂,制备了BT@PANI核壳粒子,在该粒子的外壳层上引入Fe3O4作为导电相,制备了BT@PANI‑Fe3O4双组分壳层核壳粒子。以该核壳粒子为填料,采用流延法制备了聚偏氟乙烯基介电复合材料BT@PANI‑Fe3O4/PVDF。本发明利用了自然界来源广、可降解的苹果酸对BT进行羧基化表面修饰,同时作为壳层PANI的掺杂剂,大大地降低了无机氧化性酸的使用率,保证了产品制备环节的绿色环保性;制备的双组分核壳结构粒子核壳结构特征明显,所制备的PVDF基柔性介电复合材料,通过填料微观结构设计,有效地提高了介电常数,降低了介电损耗。
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公开(公告)号:CN119056252A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411209962.8
申请日:2024-08-30
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明提出了一种水解聚丙烯腈基纳滤膜及其制备方法和应用,属于纳滤膜的技术领域,用以解决纳滤膜水通量和溶质截留率难以兼顾、稳定性差的技术问题。本发明纳滤膜的制备方法包括以下步骤:首先将水解聚丙烯腈作为基膜材料溶于溶剂中制备铸膜液;再将可与基膜材料反应的聚电解质溶解于去离子水中得到均匀透明的溶液,作为制膜备用的凝固浴。最后,将氧化石墨烯按一定配比加入铸膜液中或凝固浴中,作为辅助的膜分离皮层构筑材料,经化学反应偶合非溶剂诱导相转化法制备纳滤膜。该制膜方法可同时提高纳滤膜的水通量和染料截留率,所得纳滤膜的分离性能打破了膜的通量与截留率之间的trade‑off效应。该纳滤膜适用于净化地表水、处理印染工业废水等领域。
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公开(公告)号:CN118206747A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410556856.0
申请日:2024-05-07
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明公开了一种片状双层结构的氮化硼@聚苯胺(BNNS@PANI)复合填料的制备方法及其在聚合物基复合电介质材料中的应用。本发明以苹果酸同时作为BNNS的表面修饰剂和PANI的掺杂剂,采用原位聚合法在羧基化BNNS表面原位聚合了导电PANI,所得复合填料引入到聚偏氟乙烯(PVDF)基体,采用流延法制备了BNNS@PANI/PVDF高介电复合材料。本发明利用了自然界来源广、可降解的苹果酸对BNNS进行羧基化表面修饰,同时作为导电相PANI的掺杂剂,既保证了产品制备环节的绿色环保性也有效地控制了PANI的电导率。制备的复合填料双层结构特征明显,所制备的PVDF基柔性介电复合材料在提高了介电常数的同时也有效地抑制了介电损耗。
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公开(公告)号:CN115677905B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211252234.6
申请日:2022-10-13
Applicant: 兰州理工大学
IPC: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F226/06 , C08F2/14
Abstract: 本发明提供了一种聚丙烯酰胺基凝胶颗粒的制备方法,属于凝胶颗粒的制备领域。本发明的离子液体密度比硅油和液体石蜡的密度高,同时低于预聚液的密度,预聚液在离子液体中降落速度慢,在降落过程中凝胶颗粒慢慢形成,且不易沉底,因此形成的凝胶颗粒更接近球形,提高了规整度。并且,由于PF6‑的存在,离子液体呈现疏水性,而丙烯酰胺和生成的聚丙烯酰胺含有强亲水性基团—酰胺基,使得亲水性的凝胶颗粒在形成的过程中受到疏水作用,更接近球形,进一步提高了聚丙烯酰胺基凝胶颗粒的规整度。本发明将反应温度控制在上述范围避免了聚合速率过快和引发剂失效;将自由基聚合反应的时间控制在一定范围利于较完全的反应,提高凝胶颗粒的规整度。
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公开(公告)号:CN109801741A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910191644.6
申请日:2019-03-14
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明公开了一种复合柔性透明电极材料及其制备方法及应用。本发明通过高温液相法制备Cu纳米线,并进行清洗,将清洗干净的Cu纳米线去氧化层、清洗处理后镀银,得到镀银后的Cu@Ag核壳结构纳米线溶液;将Cu@Ag核壳结构纳米线溶液抽滤到有机滤膜上,随后PET薄片放在带有Cu纳米线的有机滤膜上压制转移,并去除有机滤膜,得到带有Cu@Ag核壳结构纳米线网络的PET透明薄片;最后将Cu@Ag核壳结构纳米线网络转移到PVA薄膜上,得到半包覆Cu@Ag核壳结构纳米线网络的PVA聚合物薄膜复合柔性透明电极材料。本发明Cu@Ag核壳结构纳米线网络/PVA聚合物薄膜复合柔性透明电极材料的抗氧化性好,且弯曲曲率半径小,表面粗糙度小,更适合制备柔性有机LED器件。
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