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超疏水/超亲油含棉复合材料构造及其油水分离应用
被引量:
3
1
作者
井一凡
广靖
+2 位作者
陈双双
刘浩钥
陈诚
《印染》
北大核心
2024年第1期72-75,78,共5页
以多丙烯酸酯基化合物与多氨基化合物胶凝作用形成的凝胶体系为基础,引入棉纤维、含短氟碳链单体、交联单体、引发剂,基于原位聚合法制得超疏水/超亲油含棉复合材料[OC-PG@P(DVB-HFBMA)]。采用扫描电子显微镜(SEM)观察其微观结构,探究...
以多丙烯酸酯基化合物与多氨基化合物胶凝作用形成的凝胶体系为基础,引入棉纤维、含短氟碳链单体、交联单体、引发剂,基于原位聚合法制得超疏水/超亲油含棉复合材料[OC-PG@P(DVB-HFBMA)]。采用扫描电子显微镜(SEM)观察其微观结构,探究了其对水相及油相展现的不同特殊润湿行为并评价其应用稳定性。结果表明,OCPG@P(DVB-HFBMA)的水接触角大于158°,水滚动角为1°,油接触角为0°,具有出色的超疏水/超亲油性及突出的油水分离性能。
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关键词
原位聚合
超疏水
超亲油
棉纤维
复合材料
油水分离
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职称材料
无氟环保PDVB/PDMS涂层超疏水超亲油棉织物的制备
被引量:
5
2
作者
王广
严月萍
+1 位作者
于伟东
刘洪玲
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022年第1期25-31,共7页
为了制备环保无氟的超疏水超亲油棉织物,先采用聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane, PDMS)对棉织物进行预处理,再喷涂纳米多孔聚二乙烯基苯(polydivinylbenzene, PDVB)分散液,得到PDVB/PDMS超疏水涂层棉织物,并对涂层织物的表面形态...
为了制备环保无氟的超疏水超亲油棉织物,先采用聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane, PDMS)对棉织物进行预处理,再喷涂纳米多孔聚二乙烯基苯(polydivinylbenzene, PDVB)分散液,得到PDVB/PDMS超疏水涂层棉织物,并对涂层织物的表面形态、接触角、化学组成及耐久性进行测试。结果表明:涂层棉织物具有优异的超疏水性,水接触角为(162±3)°,滚落角为(3±1)°;具有超亲油性,油滴可以瞬间透过织物;其还具有稳定的耐化学腐蚀性和良好的力学耐久性。因此,制备的涂层棉织物有望应用于油水分离、自清洁、防污等领域。
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关键词
超疏水
超亲油
棉织物
二乙烯基苯
聚二乙烯基苯
聚二甲基硅氧烷
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职称材料
超疏水-超亲油表面的研究进展
被引量:
3
3
作者
代学玉
高兰玲
冷宝林
《山东化工》
CAS
2019年第20期88-89,共2页
超疏水-超亲油表面因在生产、生活中具有广泛的用途,而引起了研究者的关注。本文对超疏水-超亲油表面的研究进展作一简单介绍。
关键词
超疏水
超亲油
微纳米结构
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职称材料
具有油水分离性能金属铜网的制备及应用
4
作者
代学玉
王守伟
汪永丽
《山东化工》
CAS
2024年第12期130-133,共4页
利用电化学沉积法,在铜网表面沉积银膜后用硬脂酸进行修饰,制得超疏水-超亲油性网膜。对铜网的表面形貌、晶体结构和润湿性等进行研究。探讨了银膜制备时间、铜网孔径、含油量和油品种类等对超疏水-超亲油性铜网油水分离性能的影响。
关键词
铜网
超疏水
超亲油
油水分离
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职称材料
基于原位结晶苯膦酸锆膜的油水分离网的制备及应用
被引量:
4
5
作者
李钦涛
孙文
+2 位作者
张芹
潘惠芬
徐杰
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期464-470,共7页
运用水热法在铜网表面原位结晶生长苯膦酸锆,获得微纳米级粗糙结构,且苯环排列在苯膦酸锆表面的最外层,使铜网具有超疏水和超亲油的性质,无需任何低表面能物质修饰,即可对油水混合物进行分离.苯膦酸锆层与基底存在一定的结合力,具有机...
运用水热法在铜网表面原位结晶生长苯膦酸锆,获得微纳米级粗糙结构,且苯环排列在苯膦酸锆表面的最外层,使铜网具有超疏水和超亲油的性质,无需任何低表面能物质修饰,即可对油水混合物进行分离.苯膦酸锆层与基底存在一定的结合力,具有机械稳定性;同时又具有抗酸碱的化学稳定性.这种油水分离网不仅能够实现油水混合物的分离,还可以实现乳化油的油水分离,在实际生产运用过程中具有较好的应用前景.
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关键词
超疏水
超亲油
油水分离
苯膦酸锆
乳化油
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职称材料
油水分离材料的制备及应用
被引量:
2
6
作者
代学玉
陈龙
+2 位作者
李德棂
赵立祥
本莲芳
《辽宁化工》
CAS
2021年第3期295-297,300,共4页
采用电化学沉积法,以金属铜网为基底,制备出具有油水分离性能的网膜。研究发现,相比于超疏水-超亲油性铜网,超亲水-水下超疏油性铜网不但制备过程简单,而且还具有油水分离速度快、分离效果好和可多次重复使用的特点。
关键词
超疏水
超亲油
超亲水
水下超疏油
油水分离
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职称材料
超亲油疏水石墨烯海绵的制备及工业应用
7
作者
王研
李洋
+3 位作者
于勇勇
焦美州
王垚
赵玉
《化学研究与应用》
CAS
北大核心
2024年第9期2143-2149,共7页
采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯(GO),经超声浸渍和电热鼓风干燥箱170℃高温还原法成功制备出超亲油疏水的PU/r GO海绵。通过对制备的PU/r GO海绵进行了形貌、接触角和油水分离性能进行测试研究。结果表明,PU/r GO海绵对多种有机溶...
采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯(GO),经超声浸渍和电热鼓风干燥箱170℃高温还原法成功制备出超亲油疏水的PU/r GO海绵。通过对制备的PU/r GO海绵进行了形貌、接触角和油水分离性能进行测试研究。结果表明,PU/r GO海绵对多种有机溶剂接触角0°,而水接触角则达到154.7°,经过连续油水分离器吸附挤压10次后,水接触角降低至140.2°,仍旧具有较好的亲油疏水性能。进水流量为50L·h^(-1)时,油水分离装置的平均除油率达最优。保证平均进水含油量为1807mg·L^(-1),稳定连续运行103h后PU/r GO海绵达到吸附饱和,出水平均含油量为10.0mg·L^(-1)左右,经测算PU/r GO海绵动态吸油量为8.32g·g^(-1)。自主研发生产的以PU/r GO海绵为核心单元的石墨烯基亲油疏水油水分离设备,可以实现不损失胺液的同时下,对含油贫胺液进行高效的油与胺液的分离,除油效率最高可达95%以上。
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关键词
氧化石墨烯
PU/r
GO海绵
超亲油疏水
油水分离装置
工业应用
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职称材料
碳纳米管改性海泡石多孔陶瓷及其高效油水分离性能研究
被引量:
4
8
作者
董龙浩
张海军
+2 位作者
张俊
吴文浩
贾全利
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第6期689-696,共8页
为了有效地从油/水混合液体中回收油,本工作以纤维状海泡石为原料,硝酸镍为催化剂前驱体,聚乙烯粉体为造孔剂和碳源,采用冷冻干燥结合催化裂解法制备了超疏水/超亲油碳纳米管(CNTs)改性海泡石多孔陶瓷,研究了固含量和催化热解温度对改...
为了有效地从油/水混合液体中回收油,本工作以纤维状海泡石为原料,硝酸镍为催化剂前驱体,聚乙烯粉体为造孔剂和碳源,采用冷冻干燥结合催化裂解法制备了超疏水/超亲油碳纳米管(CNTs)改性海泡石多孔陶瓷,研究了固含量和催化热解温度对改性多孔陶瓷形貌的影响,并表征了其在pH=1的强酸、pH=14的强碱、373 K高温和77 K低温等极端环境中的表面润湿性能及水油分离性能。结果表明:催化剂前驱体溶液浓度为0.5 mol/L、海泡石的固含量为15wt%、催化热解温度为973 K且保温时间为2 h时所制备的CNTs改性多孔陶瓷具有最好的超疏水/超亲油性能,其对柴油、白油、植物油和真空泵油的最高吸附量分别是其自身质量的15.7、20.8、23和25倍;其连续油水分离时油通量高达250 kg·s^-1·m^-2,且在5 h内分离效率及选择性不发生明显降低。
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关键词
海泡石多孔陶瓷
冷冻干燥
碳纳米管
超疏水/超亲油
油水分离
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职称材料
聚二乙烯基苯功能化纺织布用于快速油水分离的研究
9
作者
谢俊
张雪珂
+1 位作者
张金辉
胡芸
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第11期4562-4568,共7页
面对日趋严重的海洋漏油事故及工业含油废水排放问题,本研究提出了一种基于聚二乙烯基苯(PDVB)的超疏水纺织布制备方法,将二乙烯基苯单体在纺织布纤维上聚合生长,形成超疏水涂层,用于快速油水分离.结果表明,制备的纺织布具有优异的超疏...
面对日趋严重的海洋漏油事故及工业含油废水排放问题,本研究提出了一种基于聚二乙烯基苯(PDVB)的超疏水纺织布制备方法,将二乙烯基苯单体在纺织布纤维上聚合生长,形成超疏水涂层,用于快速油水分离.结果表明,制备的纺织布具有优异的超疏水性,水接触角为155°,对不同油/水混合物的分离效率均高于97%,渗透通量达3077 L·m^(-2)·h^(-1).在砂纸磨损40次、超声处理60 min和不同溶剂浸泡实验中依旧维持超疏水性.研究表明,该超疏水纺织布的制备方法高效、简单、环保、成本低,适合大规模生产,所制备的超疏水超亲油的纺织布是用于溢油清理和工业含油废水处理的非常有前途的材料.
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关键词
纺织布
超疏水超亲油
油水分离
聚二乙烯基苯
原文传递
题名
超疏水/超亲油含棉复合材料构造及其油水分离应用
被引量:
3
1
作者
井一凡
广靖
陈双双
刘浩钥
陈诚
机构
新疆大学特色纺织品与清洁染整技术重点实验室
新疆智能与绿色纺织重点实验室
出处
《印染》
北大核心
2024年第1期72-75,78,共5页
基金
新疆维吾尔自治区自然科学基金青年科学基金项目(2022D01C68)
新疆维吾尔自治区重点研发任务专项项目(2022B01045-4)
+2 种基金
新疆维吾尔自治区天池博士计划科研启动项目(TCBS202011)
新疆大学博士启动基金(BS210215)
2023年自治区研究生创新项目(XJ2023G111)。
文摘
以多丙烯酸酯基化合物与多氨基化合物胶凝作用形成的凝胶体系为基础,引入棉纤维、含短氟碳链单体、交联单体、引发剂,基于原位聚合法制得超疏水/超亲油含棉复合材料[OC-PG@P(DVB-HFBMA)]。采用扫描电子显微镜(SEM)观察其微观结构,探究了其对水相及油相展现的不同特殊润湿行为并评价其应用稳定性。结果表明,OCPG@P(DVB-HFBMA)的水接触角大于158°,水滚动角为1°,油接触角为0°,具有出色的超疏水/超亲油性及突出的油水分离性能。
关键词
原位聚合
超疏水
超亲油
棉纤维
复合材料
油水分离
Keywords
in situ polymerization
superhydrophobicity
superlipophilicity
cotton fiber
composite materials
oilwater separation
分类号
TB34 [一般工业技术—材料科学与工程]
TS195.5 [轻工技术与工程—纺织化学与染整工程]
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职称材料
题名
无氟环保PDVB/PDMS涂层超疏水超亲油棉织物的制备
被引量:
5
2
作者
王广
严月萍
于伟东
刘洪玲
机构
东华大学纺织学院
出处
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022年第1期25-31,共7页
文摘
为了制备环保无氟的超疏水超亲油棉织物,先采用聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane, PDMS)对棉织物进行预处理,再喷涂纳米多孔聚二乙烯基苯(polydivinylbenzene, PDVB)分散液,得到PDVB/PDMS超疏水涂层棉织物,并对涂层织物的表面形态、接触角、化学组成及耐久性进行测试。结果表明:涂层棉织物具有优异的超疏水性,水接触角为(162±3)°,滚落角为(3±1)°;具有超亲油性,油滴可以瞬间透过织物;其还具有稳定的耐化学腐蚀性和良好的力学耐久性。因此,制备的涂层棉织物有望应用于油水分离、自清洁、防污等领域。
关键词
超疏水
超亲油
棉织物
二乙烯基苯
聚二乙烯基苯
聚二甲基硅氧烷
Keywords
superhydrophobicity
superlipophilicity
cotton fabric
divinylbenzene
polydivinylbenzene
polydimethylsiloxane
分类号
TS109.6 [轻工技术与工程—纺织工程]
TB34 [轻工技术与工程—纺织科学与工程]
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职称材料
题名
超疏水-超亲油表面的研究进展
被引量:
3
3
作者
代学玉
高兰玲
冷宝林
机构
兰州石化职业技术学院石油化学工程学院
出处
《山东化工》
CAS
2019年第20期88-89,共2页
文摘
超疏水-超亲油表面因在生产、生活中具有广泛的用途,而引起了研究者的关注。本文对超疏水-超亲油表面的研究进展作一简单介绍。
关键词
超疏水
超亲油
微纳米结构
Keywords
superhydrophobicity
superlipophilicity
micro-nanostructure
分类号
O647 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
具有油水分离性能金属铜网的制备及应用
4
作者
代学玉
王守伟
汪永丽
机构
兰州石化职业技术大学石油化学工程学院
出处
《山东化工》
CAS
2024年第12期130-133,共4页
基金
甘肃省高等学校创新基金项目(2021A-214)
国家级大学生创新创业训练计划项目(202110838006)。
文摘
利用电化学沉积法,在铜网表面沉积银膜后用硬脂酸进行修饰,制得超疏水-超亲油性网膜。对铜网的表面形貌、晶体结构和润湿性等进行研究。探讨了银膜制备时间、铜网孔径、含油量和油品种类等对超疏水-超亲油性铜网油水分离性能的影响。
关键词
铜网
超疏水
超亲油
油水分离
Keywords
copper mesh
superhydrophobic
superlipophil
ic
oil-water separation
分类号
O647.5 [理学—物理化学]
下载PDF
职称材料
题名
基于原位结晶苯膦酸锆膜的油水分离网的制备及应用
被引量:
4
5
作者
李钦涛
孙文
张芹
潘惠芬
徐杰
机构
集美大学食品与生物工程学院
出处
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期464-470,共7页
基金
国家自然科学基金(批准号:21101073)
福建省自然科学基金(批准号:2011J01053)
福建省教育厅杰青培育项目(批准号:JA11147)资助~~
文摘
运用水热法在铜网表面原位结晶生长苯膦酸锆,获得微纳米级粗糙结构,且苯环排列在苯膦酸锆表面的最外层,使铜网具有超疏水和超亲油的性质,无需任何低表面能物质修饰,即可对油水混合物进行分离.苯膦酸锆层与基底存在一定的结合力,具有机械稳定性;同时又具有抗酸碱的化学稳定性.这种油水分离网不仅能够实现油水混合物的分离,还可以实现乳化油的油水分离,在实际生产运用过程中具有较好的应用前景.
关键词
超疏水
超亲油
油水分离
苯膦酸锆
乳化油
Keywords
Superhydrophobic
superlipophil
ic
Oil/water separation
Zirconium phenylphosphonate
Emulsified oil
分类号
O647.5 [理学—物理化学]
下载PDF
职称材料
题名
油水分离材料的制备及应用
被引量:
2
6
作者
代学玉
陈龙
李德棂
赵立祥
本莲芳
机构
兰州石化职业技术学院石油化学工程学院
出处
《辽宁化工》
CAS
2021年第3期295-297,300,共4页
基金
甘肃省大学生创新创业训练计划项目(项目编号:S202010838013)。
文摘
采用电化学沉积法,以金属铜网为基底,制备出具有油水分离性能的网膜。研究发现,相比于超疏水-超亲油性铜网,超亲水-水下超疏油性铜网不但制备过程简单,而且还具有油水分离速度快、分离效果好和可多次重复使用的特点。
关键词
超疏水
超亲油
超亲水
水下超疏油
油水分离
Keywords
Superhydrophobic
superlipophil
ic
Superhydrophilic
Underwater superoleophobic
Oil-water separation
分类号
O647.5 [理学—物理化学]
下载PDF
职称材料
题名
超亲油疏水石墨烯海绵的制备及工业应用
7
作者
王研
李洋
于勇勇
焦美州
王垚
赵玉
机构
北京美斯顿科技开发有限公司
出处
《化学研究与应用》
CAS
北大核心
2024年第9期2143-2149,共7页
文摘
采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯(GO),经超声浸渍和电热鼓风干燥箱170℃高温还原法成功制备出超亲油疏水的PU/r GO海绵。通过对制备的PU/r GO海绵进行了形貌、接触角和油水分离性能进行测试研究。结果表明,PU/r GO海绵对多种有机溶剂接触角0°,而水接触角则达到154.7°,经过连续油水分离器吸附挤压10次后,水接触角降低至140.2°,仍旧具有较好的亲油疏水性能。进水流量为50L·h^(-1)时,油水分离装置的平均除油率达最优。保证平均进水含油量为1807mg·L^(-1),稳定连续运行103h后PU/r GO海绵达到吸附饱和,出水平均含油量为10.0mg·L^(-1)左右,经测算PU/r GO海绵动态吸油量为8.32g·g^(-1)。自主研发生产的以PU/r GO海绵为核心单元的石墨烯基亲油疏水油水分离设备,可以实现不损失胺液的同时下,对含油贫胺液进行高效的油与胺液的分离,除油效率最高可达95%以上。
关键词
氧化石墨烯
PU/r
GO海绵
超亲油疏水
油水分离装置
工业应用
Keywords
superlipophil
ic and hydrophobic
graphene oxide
PU/rGO sponges
oil/water separation devices
industrial applications
分类号
O622.221 [理学—有机化学]
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职称材料
题名
碳纳米管改性海泡石多孔陶瓷及其高效油水分离性能研究
被引量:
4
8
作者
董龙浩
张海军
张俊
吴文浩
贾全利
机构
武汉科技大学省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室
郑州大学河南省高温功能材料重点实验室
出处
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第6期689-696,共8页
基金
国家自然科学基金(51872210,51672194)
湖北省教育厅高等学校优秀中青年科技创新团队计划(T201602)
湖北自然科学基金创新群体项目(2017CFA004)。
文摘
为了有效地从油/水混合液体中回收油,本工作以纤维状海泡石为原料,硝酸镍为催化剂前驱体,聚乙烯粉体为造孔剂和碳源,采用冷冻干燥结合催化裂解法制备了超疏水/超亲油碳纳米管(CNTs)改性海泡石多孔陶瓷,研究了固含量和催化热解温度对改性多孔陶瓷形貌的影响,并表征了其在pH=1的强酸、pH=14的强碱、373 K高温和77 K低温等极端环境中的表面润湿性能及水油分离性能。结果表明:催化剂前驱体溶液浓度为0.5 mol/L、海泡石的固含量为15wt%、催化热解温度为973 K且保温时间为2 h时所制备的CNTs改性多孔陶瓷具有最好的超疏水/超亲油性能,其对柴油、白油、植物油和真空泵油的最高吸附量分别是其自身质量的15.7、20.8、23和25倍;其连续油水分离时油通量高达250 kg·s^-1·m^-2,且在5 h内分离效率及选择性不发生明显降低。
关键词
海泡石多孔陶瓷
冷冻干燥
碳纳米管
超疏水/超亲油
油水分离
Keywords
sepiolite porous ceramics
freeze drying
carbon nanotubes
superhydrophobic/
superlipophil
ic
oil/water separation
分类号
TQ174 [化学工程—陶瓷工业]
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职称材料
题名
聚二乙烯基苯功能化纺织布用于快速油水分离的研究
9
作者
谢俊
张雪珂
张金辉
胡芸
机构
华南理工大学环境与能源学院
广东省环境风险防控与应急处置工程技术研究中心
出处
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第11期4562-4568,共7页
基金
广州市科技计划(No.201804020026)
国家自然科学基金面上项目(No.21777047)。
文摘
面对日趋严重的海洋漏油事故及工业含油废水排放问题,本研究提出了一种基于聚二乙烯基苯(PDVB)的超疏水纺织布制备方法,将二乙烯基苯单体在纺织布纤维上聚合生长,形成超疏水涂层,用于快速油水分离.结果表明,制备的纺织布具有优异的超疏水性,水接触角为155°,对不同油/水混合物的分离效率均高于97%,渗透通量达3077 L·m^(-2)·h^(-1).在砂纸磨损40次、超声处理60 min和不同溶剂浸泡实验中依旧维持超疏水性.研究表明,该超疏水纺织布的制备方法高效、简单、环保、成本低,适合大规模生产,所制备的超疏水超亲油的纺织布是用于溢油清理和工业含油废水处理的非常有前途的材料.
关键词
纺织布
超疏水超亲油
油水分离
聚二乙烯基苯
Keywords
textile
superhydrophobic and
superlipophil
ic
oil/water separation
polydivinylbenzene
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
超疏水/超亲油含棉复合材料构造及其油水分离应用
井一凡
广靖
陈双双
刘浩钥
陈诚
《印染》
北大核心
2024
3
下载PDF
职称材料
2
无氟环保PDVB/PDMS涂层超疏水超亲油棉织物的制备
王广
严月萍
于伟东
刘洪玲
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022
5
下载PDF
职称材料
3
超疏水-超亲油表面的研究进展
代学玉
高兰玲
冷宝林
《山东化工》
CAS
2019
3
下载PDF
职称材料
4
具有油水分离性能金属铜网的制备及应用
代学玉
王守伟
汪永丽
《山东化工》
CAS
2024
0
下载PDF
职称材料
5
基于原位结晶苯膦酸锆膜的油水分离网的制备及应用
李钦涛
孙文
张芹
潘惠芬
徐杰
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
4
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职称材料
6
油水分离材料的制备及应用
代学玉
陈龙
李德棂
赵立祥
本莲芳
《辽宁化工》
CAS
2021
2
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职称材料
7
超亲油疏水石墨烯海绵的制备及工业应用
王研
李洋
于勇勇
焦美州
王垚
赵玉
《化学研究与应用》
CAS
北大核心
2024
0
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职称材料
8
碳纳米管改性海泡石多孔陶瓷及其高效油水分离性能研究
董龙浩
张海军
张俊
吴文浩
贾全利
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
4
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职称材料
9
聚二乙烯基苯功能化纺织布用于快速油水分离的研究
谢俊
张雪珂
张金辉
胡芸
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
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