本发明公开了一种以微液滴模板法制备Pd(II)/SiO2@PEI复合气凝胶的方法及其应用。该制备方法包括:制备微液滴模板溶液,制备含有微液滴模板的凝胶,得到的复合醇凝胶依次经老化、改性,除去微液滴模板,再加入正己烷,搅拌置换出微液滴模板,得到Pd(II)/SiO2@PEI复合气凝胶。本发明通过将溶解噻吩类化合物的正庚烷在极性溶剂中搅拌下形成的微液滴为模板,对硅源与胺源进行杂化且掺入Pb2+进行改性的Pd(II)/SiO2@PEI复合气凝胶进行孔道规整,并引导吸附活性位向内表面富集,相对于常规法制备的同类复合气凝胶,本发明得到的复合气凝胶对模拟汽油和模拟芳烃产品中的噻吩类硫化物有更好的吸附性能。
📄 2022116234653
📂 B01J13_00
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-16
本发明提供一种采用微乳液模板法制备莫来石多孔陶瓷的方法,涉及无机多孔陶瓷技术领域,先将粉煤灰粉体、铝矾土粉体和氧化铝粉体混合均匀,制得混合粉体;将稳定剂浸泡于去离子水中24~48h,再快速搅拌5~20min,制得溶液;将表面活性剂、固化剂、粘结剂加入溶液中,搅拌5~10min,再将油相加入其中,快速搅拌10~30min,制得微乳液;将混合粉体逐渐加入微乳液中,搅拌5~20min,制得莫来石微乳液浆料;将莫来石微乳液浆料注入模具中,在5~40℃静置固化24~48h,脱模,制得莫来石多孔陶瓷坯体;将莫来石多孔陶瓷坯体干燥,然后在1350~1600℃下煅烧2~12h,制得莫来石多孔陶瓷。本发明具有合成工艺简单、孔隙率高、孔径尺寸小、力学性能优异且产业化前景大等优点。
📄 2020100431173
📂 C04B35_185
👤 内蒙古御华新科技材料有限公司
📅 2020-01-15
一种自牺牲模板法制备LaF3的方法,包括以下步骤:(1)制成硝酸镧溶液;(2)搅拌加入硫酸铵颗粒;(3)搅拌加入氨水调节pH,继续搅拌得到一次悬浊液;(4)置于反应釜中进行一次沉淀反应,生成的反应纳米片层状化合物沉淀在底部;(5)离心分离的固相水洗;(6)水洗固相加水后用超声震荡;(7)加入NH4F溶液,在密封条件下进行二次沉淀反应;(8)离心分离出二次离心固相,经水洗和醇洗后干燥。本发明的方法简单易行,不需煅烧及有机溶剂,产品性能良好。
📄 201910102675X
📂 C01F17_00
👤 渤海大学
📅 2019-02-01
本发明公开了一种基于硬模板法制备偕胺肟化中空介孔马达吸附剂的方法及其提铀的应用。首先,合成聚多巴胺包覆的聚苯乙烯颗粒PS@PDA,在聚多巴胺PDA表面经原位还原修饰Au纳米颗粒后,再包覆一层硅层;随后,在500℃高温下煅烧去除PS@PDA模板,制备了具有光热驱动效应的基质材料SiO2∩Au;最后,利用共缩合法在SiO2∩Au外表面包覆一层带有氰根C≡N的介孔硅层,加入NH2OH·HCl后将C≡N还原为AO官能团,制备了中空介孔马达吸附剂MSSA‑AO,并用于吸附分离UO22+。MSSA‑AO具有优异的吸附选择性和再生性能,在海水提铀领域有着巨大的应用潜力。
📄 2023107929130
📂 B01J20_26
👤 深圳万知达技术转移中心有限公司
📅 2023-06-30
本发明属于无机功能材料制备技术领域,特别涉及一种基于水滴模板法制备TiO2/SiO2薄膜的工艺。本发明以钛酸四正丁酯络合物和正硅酸乙酯的溶液为涂抹液,基于浸渍‑提拉成膜技术结合水滴模板原理,并利用控制预蒸发时间及溶液中正硅酸乙酯的含量以调节水滴尺寸及分布,制备了蜂窝结构的TiO2/SiO2薄膜。
📄 2016110139452
📂 C03C17_25
👤 常州大学
📅 2016-11-18
本发明具体涉及泡沫塑料技术领域,特别是涉及一种用玻璃态凝胶为模板制备精准孔径塑料泡沫的方法,通过将氟聚合物、液晶聚合物、填料引入玻璃态凝胶,利用玻璃态凝胶的均匀多孔使氟聚合物、液晶聚合物形成均匀的孔径,进一步通过玻璃态凝胶完全溶解除脱,得到高精度孔径的塑料泡沫。该方法为特殊聚合物制备高精度孔径的泡沫孔提供了技术支撑。该方法设备投入小,反应能耗低,玻璃态凝胶可重复使用,适合于规模化推广。
📄 2017107272602
📂 C08L79_04
👤 成都新柯力化工科技有限公司
📅 2017-08-23