CN105935503A - 一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法及其用途 - Google Patents

一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法及其用途 Download PDF

Info

Publication number
CN105935503A
CN105935503A CN201610368814.XA CN201610368814A CN105935503A CN 105935503 A CN105935503 A CN 105935503A CN 201610368814 A CN201610368814 A CN 201610368814A CN 105935503 A CN105935503 A CN 105935503A
Authority
CN
China
Prior art keywords
carbon fabric
nickel cobalt
cobalt double
super
hydroxide
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610368814.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN105935503B (zh
Inventor
谢阿田
戴江栋
何劲松
常忠帅
李春香
闫永胜
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jiangsu University
Original Assignee
Jiangsu University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiangsu University filed Critical Jiangsu University
Priority to CN201610368814.XA priority Critical patent/CN105935503B/zh
Publication of CN105935503A publication Critical patent/CN105935503A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105935503B publication Critical patent/CN105935503B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • B01D17/02Separation of non-miscible liquids

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

本发明提供了一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法及其用途,按照下述步骤进行:制备碳织物;制备碳织物@镍钴双氢氧化物;制备超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料。本发明所制得的超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料机械性能好、结构稳定。

Description

一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法及其用途
技术领域
本发明涉及一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。
背景技术
环境问题已经成为人类面临的一大挑战,雾霾、污水、废渣、废气、白色污染等等,都在严重威胁这地球的环境和人类的健康。而这每一个问题的出现,都是人类自身的发展带来的,每一个问题的解决,也必将使科技工作者付出艰辛的努力。而废水的处理无疑是可以起到解决环境问题和水资源缺乏问题,达到一举两得效果的双赢之举。其中原油开采,海上漏油事故,生活污水等造成的大量的含油废水已成为困扰环境的一大挑战。含油废水会对环境造成了巨大的危害,如石油漂浮在海面上,迅速扩散形成一层不透气的油膜会阻碍水体的复氧作用,导致海洋水体缺氧,影响海洋浮游生物生长,破坏海洋生态平衡。含油污水处理起来也极为困难、效率低、成本高,污水中油按物理状态分为四种:游离油、分散油、乳化油、溶解油。
常用于含油废水处理的方法主要有重力法、离心法、气浮法、吸附法,化学法、生物法及膜分离法。其中膜分离具有能耗低、单级分离效率高、过程灵活简单、环境污染低、通用性强等优点,但是膜分离应用效率受膜的抗污染性、热稳定性、化学稳定性等内在因素及膜组件形式、操作条件等外在因素的限制。随着材料科学的发展近年来基于特殊润湿性的表面材料研究发展迅猛,主要包括超亲水、超疏水、超亲油、超疏油、超双疏、超双亲表面等,在自清洁表面,防雾涂层,防污涂层、防指纹涂层,微液滴传递技术,油水分离等方面取得了一系列应用。油水分离的本质是界面问题,通过设计材料表面的特殊浸润性,得到超疏油或者超疏水的分离材料,无疑是提高其油水分离性能最有效的手段。然而基于特殊润湿性的膜材料的应用也存在很多问题,例如膜的耐溶胀性差、耐化学品性能差、通量衰减较快、处理含油污水的类型有限、分离效率不高等等,这些问题都亟待解决。
本发明将碳织物、镍钴双氢氧化物,通过简单的修饰制备具有超疏水超亲油特性复合材料,该材料具有较高的稳定性,可用于油水分离。
发明内容
本发明涉及一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法。首先取适量棉织物于管式炉中氮气保护下以5℃/min的升温速率升温至400~600℃,维持2h碳化处理,碳化处理后的样品用乙醇洗涤干净于烘箱中烘干。再将2.5mmol氯化镍(NiCl2·6H2O)、5mmol氯化钴(CoCl2·6H2O)、2mmol十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和9mmol尿素(CO(NH2)2)溶于50mL去离子水。然后将该溶液转移至65mL水热反应釜,将碳织物0.5~1g放入反应釜,100~150℃处理9~12h。自然降温后,将碳织物@镍钴双氢氧化物复合物取出,用乙醇洗涤几次,60℃烘干。最后,将碳织物@镍钴双氢氧化物放入0.05-1.0mol/L的硬脂酸乙醇溶液于室温下在振荡器中振荡6h(80~120转/min)。制备的复合材料具有超疏水超亲油性,可用于油水混合物的分离。
本发明采用的技术方案是:
一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法,按照下述步骤进行:
步骤1、制备碳织物:取棉织物于管式炉中在惰性气体保护下进行碳化处理,碳化处理后的样品用乙醇洗涤后置于烘箱中烘干,得到碳织物;
步骤2、制备碳织物@镍钴双氢氧化物:将氯化镍(NiCl2·6H2O)、氯化钴(CoCl2·6H2O)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和尿素(CO(NH2)2)溶于去离子水中,得到混合液A,然后将该混合液A转移至水热反应釜中,再将碳织物加入到水热反应釜中,进行恒温水热反应;自然降温后,将产物取出,用乙醇洗涤,烘干,得到碳织物@镍钴双氢氧化物;
步骤3、制备超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料:将碳织物@镍钴双氢氧化物浸没于硬脂酸的乙醇溶液中,于室温下在振荡器中振荡,得到超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料。
步骤1中,所使用的棉织物的质量为3~10g,所述的惰性气体为氮气;所述的碳化处理的方法为:以5℃/min的升温速率升温至400~600℃,并在400~600℃维持2h,所述的烘干温度为60℃。
步骤2中,制备混合液A时,所述氯化镍(NiCl2·6H2O)、氯化钴(CoCl2·6H2O)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和尿素(CO(NH2)2)与去离子水的用量比为2.5mmol:5mmol:2mmol:9mmol:50mL;所述的碳织物的用量与所使用的去离子水的用量比为0.5~1g:50mL。
步骤2中,所述的恒温水热反应的温度为100~150℃,反应时间为6~12h;所述的烘干温度为60℃。
步骤3中,所使用的硬脂酸的乙醇溶液中,硬脂酸的浓度为0.05~0.1mol/L;在振荡器中的振荡方法为:以80~120转/min振荡6h。
所述超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料,具有超疏水超亲油性,且稳定性强,制备简单,具有一些潜在的应用,如分离含油污水中的油渍,使油水分离。
本发明的有益效果在于:
(1)本发明所用织物材料价格低廉、来源广泛,绿色环保;
(2)制得的超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料机械性能好、结构稳定、同时具有超疏水超亲油性,可用于含油污水的分离。
(3)本发明的制备方法简单易行、流程较短、操作易控,适于推广使用。
附图说明
图1中(a)和(b)均为实施例1制备的碳织物的扫描电镜图;
图2为实施例1制备的超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料扫描电镜图;
图3为实施例1制备的超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的水接触角;
图4为实施例1制备的超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的油接触角,其中(a)为二氯乙烷即将接触材料,(b)为二氯乙烷接触材料的瞬间,(c)为二氯乙烷浸入材料内部。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步描述:
实施例1:
(1)制备碳织物:取适量棉织物于管式炉中氮气保护下以5℃/min的升温速率升温至400℃,维持2h碳化处理,碳化处理后的样品用乙醇洗涤干净于烘箱中60℃烘干。
(2)碳织物@镍钴双氢氧化物的制备:将2.5mmol氯化镍(NiCl2·6H2O)、5mmol氯化钴(CoCl2·6H2O)、2mmol十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和9mmol尿素(CO(NH2)2)溶于50mL去离子水。然后将该溶液转移至65mL水热反应釜,将0.5g碳织物放入反应釜,100℃处理12h。自然降温后,将碳织物@镍钴双氢氧化物复合物取出,用乙醇洗涤几次,60℃烘干。
(3)制备超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料:将碳织物@镍钴双氢氧化物浸没于0.05mol/L的硬脂酸乙醇溶液于室温下在振荡器中振荡6h(80~120转/min)。
图1中(a)和(b)均为实施例1制备的碳织物的扫描电镜图;从图(a)可以看出碳织物由许多微米级纤维组成,有的纤维相互交织在一起。从(b)中可以看到微米级纤维表面较为光滑,没有粗糙结构。
图2为实施例1制备的超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料扫描电镜图;从图2可知碳织物表面长有大量的镍钴双氢氧化物,呈针状结构,与碳纤维构成微纳米结构。
图3为实施例1制备的超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的水接触角;从图中可以看到水接触角为156±1°(>150°),表现出超亲水性质。
图4为实施例1制备的超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的油接触角,其中(a)为二氯乙烷即将接触材料,(b)为二氯乙烷接触材料的瞬间,(c)为二氯乙烷浸入材料内部;从图中可知,二氯乙烷在32ms内就能够浸入材料内部,表现出超亲油性。
实施例2:
(1)制备碳织物:取适量棉织物于管式炉中氮气保护下以5℃/min的升温速率升温至500℃,维持2h碳化处理,碳化处理后的样品用乙醇洗涤干净于烘箱中60℃烘干。
(2)碳织物@镍钴双氢氧化物的制备:将2.5mmol氯化镍(NiCl2·6H2O)、5mmol氯化钴(CoCl2·6H2O)、2mmol十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和9mmol尿素(CO(NH2)2)溶于50mL去离子水。然后将该溶液转移至65mL水热反应釜,将0.7g碳织物放入反应釜,120℃处理9h。自然降温后,将碳织物@镍钴双氢氧化物复合物取出,用乙醇洗涤几次,60℃烘干。
(3)制备超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料:将碳织物@镍钴双氢氧化物浸没于0.08mol/L的硬脂酸乙醇溶液于室温下在振荡器中振荡6h(80~120转/min)。
实施例3:
(1)制备碳织物:取适量棉织物于管式炉中氮气保护下以5℃/min的升温速率升温至600℃,维持2h碳化处理,碳化处理后的样品用乙醇洗涤干净于烘箱中60℃烘干。
(2)碳织物@镍钴双氢氧化物的制备:将2.5mmol氯化镍(NiCl2·6H2O)、5mmol氯化钴(CoCl2·6H2O)、2mmol十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和9mmol尿素(CO(NH2)2)溶于50mL去离子水。然后将该溶液转移至65mL水热反应釜,将1g碳织物放入反应釜,150℃处理6h。自然降温后,将碳织物@镍钴双氢氧化物复合物取出,用乙醇洗涤几次,60℃烘干。
(3)制备超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料:将碳织物@镍钴双氢氧化物浸没于0.1mol/L的硬脂酸乙醇溶液于室温下在振荡器中振荡6h(80~120转/min)。

Claims (6)

1.一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法,其特征在于,按照下述步骤进行:
步骤1、制备碳织物:取棉织物于管式炉中在惰性气体保护下进行碳化处理,碳化处理后的样品用乙醇洗涤后置于烘箱中烘干,得到碳织物;
步骤2、制备碳织物@镍钴双氢氧化物:将氯化镍、氯化钴、十六烷基三甲基溴化铵和尿素溶于去离子水中,得到混合液A,然后将该混合液A转移至水热反应釜中,再将碳织物加入到水热反应釜中,进行恒温水热反应;自然降温后,将产物取出,用乙醇洗涤,烘干,得到碳织物@镍钴双氢氧化物;
步骤3、制备超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料:将碳织物@镍钴双氢氧化物浸没于硬脂酸的乙醇溶液中,于室温下在振荡器中振荡,得到超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料。
2.根据权利要求1所述的一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法,其特征在于,步骤1中,所使用的棉织物的质量为3~10g,所述的惰性气体为氮气;所述的碳化处理的方法为:以5℃/min的升温速率升温至400~600℃,并在400~600℃维持2h,所述的烘干温度为60℃。
3.根据权利要求1所述的一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法,其特征在于,步骤2中,制备混合液A时,所述氯化镍、氯化钴、十六烷基三甲基溴化铵和尿素与去离子水的用量比为2.5mmol:5mmol:2mmol:9mmol:50mL;所述的碳织物的用量与所使用的去离子水的用量比为0.5~1g:50mL。
4.根据权利要求1所述的一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法,其特征在于,步骤2中,所述的恒温水热反应的温度为100~150℃,反应时间为6~12h;所述的烘干温度为60℃。
5.根据权利要求1所述的一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法,其特征在于,步骤3中,所使用的硬脂酸的乙醇溶液中,硬脂酸的浓度为0.05~0.1mol/L;在振荡器中的振荡方法为:以80~120转/min振荡6h。
6.权利要求1~5任意一项所述的方法制备的超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的用途,其特征在于,所述超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料用于吸附含油污水中的油渍,使油水分离。
CN201610368814.XA 2016-05-30 2016-05-30 一种超疏水碳织物载镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法及其用途 Expired - Fee Related CN105935503B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610368814.XA CN105935503B (zh) 2016-05-30 2016-05-30 一种超疏水碳织物载镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法及其用途

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610368814.XA CN105935503B (zh) 2016-05-30 2016-05-30 一种超疏水碳织物载镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法及其用途

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105935503A true CN105935503A (zh) 2016-09-14
CN105935503B CN105935503B (zh) 2018-06-12

Family

ID=57151581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610368814.XA Expired - Fee Related CN105935503B (zh) 2016-05-30 2016-05-30 一种超疏水碳织物载镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法及其用途

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105935503B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106520075A (zh) * 2016-10-09 2017-03-22 江苏大学 一种微波法制备超疏水织物@镍钴双氢氧化物复合材料的方法及其用途
CN107008162A (zh) * 2017-04-06 2017-08-04 江苏大学 一种氢氧化镍/羧甲基纤维素凝胶改性复合膜及制备方法和用途
CN108771975A (zh) * 2018-06-13 2018-11-09 江苏大学 一种超亲水/水下超疏油聚偏氟乙烯复合膜的制备方法及其应用
CN110433671A (zh) * 2019-07-23 2019-11-12 江苏大学 一种可见光诱导自清洁碳纤维膜的制备方法及其用途
CN112768653A (zh) * 2021-01-08 2021-05-07 天津工业大学 一种柔性镍钴双氢氧化物/金属有机框架/织物电极的制备方法及应用

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5212687A (en) * 1975-07-19 1977-01-31 Sumitomo Metal Ind Ltd Process for recovering oil
CN102961893A (zh) * 2012-11-07 2013-03-13 清华大学 一种超疏水超亲油的油水分离网膜及其制备方法
CN103157392A (zh) * 2013-03-22 2013-06-19 清华大学 一种具有超疏水超亲油性质且可降解的油水分离网膜及其制备方法
CN103173998A (zh) * 2011-12-23 2013-06-26 中国科学院兰州化学物理研究所 用于油水分离的超疏水织布的制备方法
US20130264287A1 (en) * 2011-09-28 2013-10-10 Lianbin Zhang Grafted membranes and substrates having surfaces with switchable superoleophilicity and superoleophobicity and applications thereof
CN103752041A (zh) * 2013-12-23 2014-04-30 电子科技大学 一种油水分离粒料及其制备方法
CN104004498A (zh) * 2014-05-27 2014-08-27 哈尔滨工业大学 碳化棉纤维吸油材料-氨基甲酸酯类凝油剂复合溢油治理材料的制备方法
CN104888497A (zh) * 2015-05-28 2015-09-09 南京理工大学 一种超疏水、超亲油氟碳树脂块体及制备方法
CN104906828A (zh) * 2015-06-27 2015-09-16 中国科学院合肥物质科学研究院 一种泡沫金属基浮油收集材料及其制备方法
CN105217603A (zh) * 2015-11-12 2016-01-06 中国科学院新疆理化技术研究所 一种碳纳米管泡沫材料的制备方法
CN105369248A (zh) * 2015-11-16 2016-03-02 河南大学 一种具有微纳米复合结构超疏水Co3O4薄膜的制备方法
CN105461849A (zh) * 2015-12-28 2016-04-06 重庆市环境科学研究院 一种疏水亲油树脂的制备方法及在油水分离材料中的应用

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5212687A (en) * 1975-07-19 1977-01-31 Sumitomo Metal Ind Ltd Process for recovering oil
US20130264287A1 (en) * 2011-09-28 2013-10-10 Lianbin Zhang Grafted membranes and substrates having surfaces with switchable superoleophilicity and superoleophobicity and applications thereof
CN103173998A (zh) * 2011-12-23 2013-06-26 中国科学院兰州化学物理研究所 用于油水分离的超疏水织布的制备方法
CN102961893A (zh) * 2012-11-07 2013-03-13 清华大学 一种超疏水超亲油的油水分离网膜及其制备方法
CN103157392A (zh) * 2013-03-22 2013-06-19 清华大学 一种具有超疏水超亲油性质且可降解的油水分离网膜及其制备方法
CN103752041A (zh) * 2013-12-23 2014-04-30 电子科技大学 一种油水分离粒料及其制备方法
CN104004498A (zh) * 2014-05-27 2014-08-27 哈尔滨工业大学 碳化棉纤维吸油材料-氨基甲酸酯类凝油剂复合溢油治理材料的制备方法
CN104888497A (zh) * 2015-05-28 2015-09-09 南京理工大学 一种超疏水、超亲油氟碳树脂块体及制备方法
CN104906828A (zh) * 2015-06-27 2015-09-16 中国科学院合肥物质科学研究院 一种泡沫金属基浮油收集材料及其制备方法
CN105217603A (zh) * 2015-11-12 2016-01-06 中国科学院新疆理化技术研究所 一种碳纳米管泡沫材料的制备方法
CN105369248A (zh) * 2015-11-16 2016-03-02 河南大学 一种具有微纳米复合结构超疏水Co3O4薄膜的制备方法
CN105461849A (zh) * 2015-12-28 2016-04-06 重庆市环境科学研究院 一种疏水亲油树脂的制备方法及在油水分离材料中的应用

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106520075A (zh) * 2016-10-09 2017-03-22 江苏大学 一种微波法制备超疏水织物@镍钴双氢氧化物复合材料的方法及其用途
CN106520075B (zh) * 2016-10-09 2018-10-09 江苏大学 一种微波法制备超疏水织物@镍钴双氢氧化物复合材料的方法及其用途
CN107008162A (zh) * 2017-04-06 2017-08-04 江苏大学 一种氢氧化镍/羧甲基纤维素凝胶改性复合膜及制备方法和用途
CN107008162B (zh) * 2017-04-06 2020-03-31 江苏大学 一种氢氧化镍/羧甲基纤维素凝胶改性复合膜及制备方法和用途
CN108771975A (zh) * 2018-06-13 2018-11-09 江苏大学 一种超亲水/水下超疏油聚偏氟乙烯复合膜的制备方法及其应用
CN108771975B (zh) * 2018-06-13 2021-04-20 江苏大学 一种超亲水/水下超疏油聚偏氟乙烯复合膜的制备方法及其应用
CN110433671A (zh) * 2019-07-23 2019-11-12 江苏大学 一种可见光诱导自清洁碳纤维膜的制备方法及其用途
CN110433671B (zh) * 2019-07-23 2021-09-10 江苏大学 一种可见光诱导自清洁碳纤维膜的制备方法及其用途
CN112768653A (zh) * 2021-01-08 2021-05-07 天津工业大学 一种柔性镍钴双氢氧化物/金属有机框架/织物电极的制备方法及应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN105935503B (zh) 2018-06-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105935503A (zh) 一种超疏水碳织物@镍钴双氢氧化物复合材料的制备方法及其用途
Zhang et al. A review on oil/water mixture separation material
Li et al. Solar-heating crassula perforata-structured superoleophilic CuO@ CuS/PDMS nanowire arrays on copper foam for fast remediation of viscous crude oil spill
CN103088227B (zh) 一种油水分离泡沫铜及其制备方法
CN103480332B (zh) 纳米铁石墨烯复合净化材料及其制备方法与应用
CN106732463B (zh) 一种超疏水/超亲油丝瓜络纤维的制备方法及其应用
CN103394336B (zh) 一种金属有机骨架化合物溶胶凝胶涂层搅拌棒及其制备方法与应用
CN108771975B (zh) 一种超亲水/水下超疏油聚偏氟乙烯复合膜的制备方法及其应用
CN109987665A (zh) 一种基于聚多巴胺和银纳米材料的太阳能海水淡化装置及其制备方法
CN112851960B (zh) 超疏水金属有机框架材料及其制备方法和应用
CN106520075B (zh) 一种微波法制备超疏水织物@镍钴双氢氧化物复合材料的方法及其用途
CN107724078B (zh) 一种聚酰亚胺织物表面辐射接枝金属有机框架的方法
CN107265434A (zh) 一种竹制纳米纤维素/还原氧化石墨烯复合碳气凝胶的制备方法及其应用
CN105295265B (zh) 一种改性聚偏氟乙烯超疏水材料及其制备方法
CN109046279A (zh) 三聚氰胺@zif-67改性海绵吸油材料及其制备方法
CN105107549B (zh) 基于染料配体的金属有机骨架材料Ag@Gd‑MOF的制备方法及应用
CN107362587A (zh) 一种超疏水超亲油金属镍网及其制备方法和应用
CN107245159A (zh) 一种二氧化硅构筑超疏水三聚氰胺海绵的制备方法及用途
CN108926874A (zh) 一种超疏水超亲油海绵在油水分离中的应用
CN109553103A (zh) 一种二维自交联MXene膜及其制备方法
CN108654586A (zh) 一种石墨化介孔碳-TiO2复合光催化材料及其制备方法与应用
CN105854787A (zh) 一种用于重金属吸附的季铵盐改性凹凸棒石粘土的制备方法
CN106179203A (zh) 一种牛骨基多级孔碳材料的制备方法及其用途
CN110433671B (zh) 一种可见光诱导自清洁碳纤维膜的制备方法及其用途
CN107008228B (zh) 一种三维改性石墨烯滤网的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20180612

Termination date: 20190530