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搜索结果: 1-15 共查到工学 有机-无机相关记录120条 . 查询时间(0.212 秒)
本发明涉及一种提高质子交换膜燃料电池有机-无机复合膜分散性的方法。通过超声波促进溶胶-凝胶法水合反应过程中大分子前驱体的扩散过程,同时提高水的浓度以改善水在膜中的分布,可显著提高生成粒子在复合膜中的分散度。本发明制备的有机-无机复合膜,无机成分在膜中分散性高、均一性好。通过这种方法制备的高分散性有机-无机复合膜,可应用于传统及高温(80℃-120℃)质子交换膜燃料电池,并且在高温低增湿条件下表现出...
本发明涉及整体材料固定化酶反应器,具体地说是一种有机-无机杂化整体材料及其在固定化酶反应器中的应用,以四甲氧或四乙氧基硅烷、2-缩水甘油氧丙基三甲氧基硅烷为前体分子,以亚氨基二乙酸为金属离子螯合剂,以十六烷基三甲基溴化氨为模板分子,以辛胺为催化剂,经由溶胶凝胶法制备得到一种表面带有金属离子螯合基团的整体材料载体,再先后连续通过过渡金属离子溶液及酶溶液,即可制备得到可再生型的整体材料固定化酶反应器。...
本发明涉及一种质子交换膜燃料电池有机-无机复合膜磺化后处理方法。本发明可有效解决传统质子交换膜掺入无机粒子后电导率下降的问题。通过这种后处理方法得到的磺化有机-无机复合膜,可应用于传统及高温(80℃-120℃)质子交换膜燃料电池,并且在高温低增湿条件下表现出较好的性能且长时间运行性能无明显衰减。由本发明制备的磺化有机-无机复合膜可以运用于高温质子交换膜燃料电池以及直接醇类燃料电池中作为质子传导介质...
本发明涉及适用于酸性电解液液流储能电池的一种有机无机复合离子交换膜及其制备方法。本发明还涉及包含本发明聚合物离子交换膜的酸性电解液液流储能电池。该类复合离子交换膜制备方法简单,容易实现大批量生产。制备的复合离子交换膜具有优良力学强度,其酸性电解液液流储能电池中具有优良的质子传导性和优异的阻隔正负极离子渗透性。
本发明涉及一种新型有机-无机杂化聚酰胺纳滤膜及其制备方法。本发明是在多孔支撑层上,将含有多元氨基的笼状倍半硅氧烷的水溶液与含多元酰氯单体的有机溶液之间进行界面缩聚,形成一层超薄功能分离层。本发明所制得的膜是在分子水平上杂化的有机-无机杂化膜,具有较好的耐氧化性、耐高温性和耐溶剂性,且制备方法简单,工艺条件较好控制,在水溶液分离、有机物分离领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种去除水体重金属的有机无机复合水凝胶,该复合水凝胶由海藻酸钠、海藻酸铵或海藻酸,丙烯酰胺、丙烯酸或甲基丙烯酸和凹凸棒,膨润土或高岭土黏土组成,采用交联聚合法制备,交联剂采用亚甲基双丙烯酰胺,引发剂采用过硫酸铵、过硫酸钾或偶氮二异丁腈。整个制备过程均在水溶液中进行,制备方法简单,无需特殊的工艺设备,能耗低,生产成本低,环境友好,易于产业化。该水凝胶脱附工艺简单,能耗低,生产成本低,环境友...
本发明涉及一种形貌可控有机无机杂化铋基晶体的合成方法,该方法基于溶剂热反应形成晶体材料的原理,由铋基材料溶液合成、溶剂热晶体制备、产品洗涤及真空干燥步骤完成,本发明所述方法通过控制溶剂的种类,可控合成不同形貌的晶体。本发明提供的溶剂热制备方法具有操作简单、条件温和、工艺简单等优点;依本发明可研究溶剂对有机无机杂化材料结晶性和生长机理的影响,为设计和研发新型有机̴...
本发明提供一种去除水中多种重金属的有机无机复合材料的制备方法及用途,该方法涉及装置是由干粉混料罐、粉末输送管、固液搅拌罐、搅拌螺旋、溶液配制罐、溶液输送管、溶液喷洒管、溶液喷嘴、γ射线辐射源、出料口、悬浊液收集罐、搅拌器、支架、移动轮、悬浊液输送管、喷雾干燥机、粉末收集器、连续式炭化炉、粉末搅拌罐和储料罐组成,以改性钾长石、改性蛭石、高指数面二氧化钛、钛酸钠、氮化硼、氮化碳、聚乙二醇...
本发明涉及一种有机-无机多孔复合膜在液流储能电池中的应用,所述的多孔复合膜由有机高分子树脂中的一种或二种以上为原料,同时引入一种或二种以上的纳米无机粒子,通过气相诱导相转换法制备而成,其中气相为有机高分子树脂的不良溶剂蒸气气氛。该类膜可以有效的实现不同价态离子间的分离,可以在保持高离子选择性的同时、提高其离子传导性。该类膜材料制备方法简单、孔结构可控、成本低、容易实现大批量生产,拓展了液流储能电池...
本发明公开了一种有机-无机纳米杂化玄武岩纤维浸润剂及制备方法,该浸润剂由改性成膜剂,改性偶联剂,改性润滑剂,改性抗静电剂,余量为去离子水制成。通过采用无机纳米粒子分别对浸润剂各组分进行化学改性,能够有效改善纳米粒子的团聚问题,提升浸润剂的稳定性,并使浸润剂兼具纳米特性。结合传统玄武岩纤维在拉丝过程中的上浆工艺,将有机?无机纳米杂化浸润剂均匀涂覆于玄武岩纤维表面,可使玄武岩纤维表面粗糙度显著增加,并...
本发明涉及全钒氧化还原液流电池领域,具体是一种适用于全钒氧化还原液流电池的有机无机复合质子交换膜的制备方法。其制备方法:首先,以聚合物为原料,通过浓硫酸磺化,制得磺化聚合物;然后,加入不同比例的杂多酸,搅拌溶解得到成膜液;再用聚丙烯锂离子电池隔膜作为增强膜,利用流延法、涂浆法、浸胶法等成膜方法来制备磺化聚合物/杂多酸/聚丙烯复合膜。本发明制备的复合膜具有良好的阻钒性能、溶胀性,质子传导性、机械性能...
本发明涉及一种有机-无机杂化分离膜的制备方法。现阶段制备有机-无机杂化膜的方法主要是通过在有机聚合物铸膜液中直接添加无机粒子,但由于无机粒子的表面能高、与聚合物膜材料亲和性差,容易出现团聚结块、分散不均、制膜重复性差等问题。本发明首先将无机纳米粒子进行表面修饰,降低其表面能,增强与聚合物膜材料间的相容性;然后将表面改性的无机纳米粒子、聚合物膜材料、添加剂及溶剂混合得到铸膜液,再通过传统的相转化方法...
一种新型的介孔纳米硅球为交联剂的有机-无机杂化整体材料的制备方法,将溶胶-凝胶法获得的介孔纳米硅球均匀分散在致孔剂体系中,然后加入烯基硅烷偶联剂混合均匀,最后加入含烯基的有机聚合反应功能单体和有机聚合反应引发剂,在较低温度下先让介孔纳米硅球和烯基硅烷偶联剂发生缩聚反应,然后升高温度使烯基有机聚合反应单体和烯基硅烷偶联剂自由基聚合反应,制备出介孔纳米硅球为交联剂的、有机功能团原位引入的新型有机-无机...
本发明涉及一种用于蛋白质和肽段分离的有机-无机杂化整体柱及其制备方法。所述的有机-无机杂化整体柱是以烷基三甲(乙)氧基硅烷类和胺基桥联三甲(乙)氧基硅烷类作为硅烷化前体,采用碱催化溶胶凝胶方法制备所得。基于胺基桥联三甲(乙)氧基硅烷,此材料具有以下优点:(1)骨架结构上的Si-C键可提高材料的机械强度及化学稳定性;(2)骨架结构上的胺基可抑制残留硅羟基的非特异性吸附,从而改善蛋白质和肽段分离的色谱...
本发明属于聚合物材料和分析技术领域,涉及一种单分散有机无机杂化核壳结构的微球颗粒及其制备和应用。以无机硅胶颗粒为核,之后通过修饰上硅烷化试剂,然后通过硫醇-烯的点击化学技术在核表面包裹3-丙烯酰胺基苯硼酸与多烯类交联单体,形成表面光滑且带有硼酸功能基团的有机无机杂化的核壳结构纳/微米粒子。本发明在材料表面通过硫醇-烯方法引入苯硼酸功能基团,不仅克服了传统后修饰方法步骤繁琐、反应效率低的缺点,而且使...

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