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公开(公告)号:CN112705173A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011479718.5
申请日:2020-12-16
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及功能化UIO‑66‑NH2复合膜的制备及其对吸附镓领域的研究应用,属于吸附剂技术领域。采用的技术方案是:选取含有丰富羟基的3,4,5‑三羟基苯甲醛改性UIO‑66‑NH2,随后与柔韧性、稳定性良好的聚氨酯共混经静电纺丝制备得到功能化UiO‑66‑NH2复合膜。本发明改进了因粉末状的金属有机骨架复合材料在液相分离中难、循环性能差的缺点,且提高了对镓离子的回收效率以及增强了循环性能。在最佳pH为10,平衡时间为8h,温度为25℃,TPU/0.1THB/U6N‑1.5对Ga(III)的最大吸附量为96.18mg g‑1,因此具有很强的实际应用性。
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公开(公告)号:CN112691647A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011420981.7
申请日:2020-12-08
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于金属锗的有效回收以及生物质衍生物吸附材料制备技术领域,特别涉及一种丙二醇改性壳聚糖吸附剂及其制备方法和在吸附锗中的应用。技术方案如下:适量壳聚糖首先与甲基丙烯酸羟乙酯、K2S2O8、Na2S2O3于水中适度浸泡,发生自由基聚合反应。再将中间产物聚合物与3‑氯‑1,2丙二醇回流反应24h,在引入的羟基上将邻位二醇官能团引入壳聚糖分子作为Ge(IV)吸附位点,得到丙二醇改性的壳聚糖HEMA‑IDOI‑CS。本发明所公开吸附剂的优点包括:制备工艺简便;成本低廉;原料壳聚糖由蟹壳制成,来源广泛;吸附量大;吸附速率快,具有实际应用性。
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公开(公告)号:CN112452303A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011228498.9
申请日:2020-11-06
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及五倍子单宁/树枝状纤维形介孔二氧化硅纳米微球复合材料及其在回收镓中的应用。采用的技术方案是:以五倍子单宁为原料,树枝形纤维状介孔二氧化硅微球为基体,戊二醛为交联剂,通过微乳系统合成方法,制备了一种五倍子单宁/树枝形纤维状介孔二氧化硅微球复合材料。在弱酸性溶液中,对镓的最大饱和吸附量为243.50mg·g‑1,且可从六元离子混合体系中选择性回收镓离子,并且吸附剂经过十次吸附解析实验后,对镓的吸附率仍可达94%以上。本发明制备方法简单,可操作性强,制备的复合材料比表面积大,存在更多的羟基活性位点,对元素镓的吸附量高,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN108912269B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810860452.5
申请日:2018-08-01
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08F226/06 , C08F222/38 , C08F212/36 , B01J20/26 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种聚咪唑类离子液体基共聚物及其制备方法和应用。属于吸附剂合成领域。取N‑乙烯咪唑与二氯烷烃加入到反应器中,再加入乙腈,混合均匀,于70‑80℃下反应8‑12h,减压蒸馏去除乙腈,洗涤,纯化,得到咪唑类离子液体[CxVmir][Cl];将咪唑类离子液体[CxVmir][Cl]、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺MBA、二乙烯基苯DVB和乙腈超声搅拌均匀,加入过硫酸钾,于70‑80℃下反应18‑24h,冷却后,抽滤,洗涤,纯化,真空干燥,得到目标产物聚咪唑类离子液体基共聚物DVB‑p[CxVmir][Cl]。本发明制备方法简单、安全,对铼的吸附效率高,节能环保、吸附量大、具有实际应用性。
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公开(公告)号:CN110404507A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910697959.8
申请日:2019-07-31
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种锌铝水滑石碳纳米管复合吸附材料及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将碳纳米管加入到装有浓硝酸和浓硫酸的三口圆底烧瓶中,超声水浴搅拌反应1.5h,冷却至室温后抽滤洗涤,烘干后得到中间产物并命名为CNT-COOH;称取氯化锌和六水合氯化铝于烧杯内,加入去离子水,搅拌至溶解,并加入步骤1)所得的中间产物,以一定速度缓慢滴加2mol L-1的NaOH溶液,调节pH至10,搅拌2-5h后进行水热反应,得到目标产物,Zn/Al-LDH@CNTs。本发明的方法、合成成本低、合成方法简单、节能环保、吸附量大,吸附速度快、适用广泛,具有实际应用性。
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公开(公告)号:CN110395718A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910697913.6
申请日:2019-07-31
Applicant: 辽宁大学
IPC: C01B32/184 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F103/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于染料废水处理技术领域,具体涉及一种生物质石墨烯及其制备方法和在处理染料废水中的应用。制备方法如下,将NiCl2配制成水溶液,向纤维素中加入NiCl2水溶液,加热至纤维素半干状态;铺到刚玉方舟内,进行热裂解反应,得到固体粉末;置于盐酸中,热回流处理三次,每次回流时间为4h,用去离子水洗涤至中性后进行真空干燥,即得生物质石墨烯。本发明所制备的生物质石墨烯处理含有亚甲基蓝和罗丹明B的废水具有较好的效果。本发明变废为宝,为废弃生物质提供了一种绿色环保、高值化的途径,且用来处理染料废液的方法,达到了以废治废的目的。
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公开(公告)号:CN106732432B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201710034982.X
申请日:2017-01-17
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种壳聚糖/柿子单宁复合材料及其制备方法和在回收锗中的应用。采用的技术方案是:取壳聚糖于三口烧瓶中,加入适量的乙醇溶液,再滴入环氧氯丙烷溶液,然后在一定温度下反应,冷却,抽滤,洗涤到中性,得到中间产物。将柿子单宁置于另一反应容器中,加入去离子水,调节pH为9‑10,加入中间产物,将混合物在40‑50℃下搅拌6小时之后,冷却,抽滤,洗涤到中性,得壳聚糖/柿子单宁复合材料CS‑Cl‑PT。本发明制得的壳聚糖/柿子单宁复合材料,可以从含有锗和砷的混合溶液中选择性吸附锗,不仅节约资源,环保清洁,而且具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN109621902A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910083388.9
申请日:2019-01-29
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及碳纳米管与二氧化钛复合材料及其制备方法和在回收镓中的应用。采用的技术方案是:将钛酸丁酯与碳纳米管超声搅拌,将混合悬浮液缓慢滴入蒸馏水中,静置,抽滤,水洗至中性,干燥过夜,研磨得中间体CNT‑TiO2。将中间体CNT‑TiO2在高温下煅烧,得T‑CNT‑TiO2。本发明制得的复合材料将二氧化钛固定在碳纳米管,不仅可以固化二氧化钛增强其稳定性,还可以保持二氧化钛和碳纳米管固有特性,可用于从含镓的混合溶液中选择性吸附镓。
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公开(公告)号:CN109126748A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811031232.8
申请日:2018-09-05
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/28083 , B01J20/103 , B01J20/24 , B01J20/261 , B01J2220/46 , C02F1/28 , C02F1/281 , C02F1/285 , C02F1/286 , C02F2101/20
Abstract: 本发明涉及基于无机硅源的复合材料PEI‑CS‑KIT‑6及其制备方法和在除铅中的应用。采用的技术方案是:将P123溶于水并加入浓HCl,水浴过夜后加正丁醇,搅拌后加硅酸钠反应,将上述溶液倒入壳聚糖溶液中,滴加戊二醛后,转入高压釜中水热反应,将得到的CS‑KIT‑6溶于二甲基亚砜,加环氧氯丙烷,搅拌后转入微波反应釜中进行微波反应,将得到的ECH‑CS‑KIT‑6溶于N,N‑二甲基甲酰胺,再加聚乙烯亚胺水溶液,搅拌后转入微波反应釜中进行微波反应,得PEI‑CS‑KIT‑6。本发明制备方法快速简单,绿色无污染,成本低廉,PEI‑CS‑KIT‑6吸附剂对Pb(II)有较好的吸附效果,吸附量较大。
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公开(公告)号:CN109046252A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810802052.9
申请日:2018-07-20
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及碳纳米管与五倍子单宁复合材料及其制备方法和在回收镓中的应用。于碳纳米管CNT中,加入浓硫酸和浓硝酸混合溶液,超声分散后,于微波条件下反应,冷却,抽滤,用去离子水洗至中性,干燥过夜得羧酸化的碳纳米管CNT‑COOH;将五倍子单宁CGT水溶液与羧酸化的碳纳米管CNT‑COOH在溶有二环己基碳二亚胺的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中超声分散后,于微波条件下反应,冷却,抽滤,依次用乙酸乙酯和去离子水洗涤,真空干燥得碳纳米管与五倍子单宁复合材料CNT‑CGT。本发明制得的吸附剂可用于从含镓的混合溶液中选择性吸附镓,具有原料来源广泛、成本低,节能环保,高效,吸附量大等优点,且具有广泛的应用价值。
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