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公开(公告)号:CN109621902B
公开(公告)日:2021-11-30
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:CN112023952A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010861468.5
申请日:2020-08-25
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J27/057 , B01J35/10 , B01J37/10 , C25B1/04 , C25B11/06
Abstract: 本发明涉及一种硒化钴-硒化钼空心纳米管/还原氧化石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法和应用。采用的技术方案如下:将氧化石墨烯,在去离子水中超声分散,再加入抗坏血酸和烷基糖苷搅拌,随后移入水热反应釜中,在80℃下反应12h,取出还原氧化石墨烯水凝胶(GH)在室温下冷却,然后在-18℃完全冷冻6h,再室温下解冻,随后在60℃下干燥得到还原氧化石墨烯气凝胶(GA)。将CoMoO4分散在去离子水中,加入硒粉,水合肼和GA,搅拌均匀后移入于水热反应釜中,在180℃下反应24h,干燥后得到MS-CS NTs/GA复合材料。该制备方法简单,绿色无污染,制备得到的催化剂有较高的产氢性能,具有实际应用性。
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公开(公告)号:CN110368908A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910669532.7
申请日:2019-07-24
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于稀土回收技术领域,具体涉及一种多酚改性壳聚糖吸附剂及其制备方法和在锗回收中的应用。制备方法包括如下步骤:将蟹壳清洗干燥后,加入盐酸溶液浸泡,并不断搅拌,浸泡10~15h后,再将蟹壳洗涤至中性,加入氢氧化钠溶液,加热至80-100℃反应2-6h,水洗至中性,分别加入l%的KMnO4和NaHSO3溶液进行漂洗,干燥得白色固体,甲壳素;取干燥甲壳素,加入氢氧化钠溶液,80-120℃反应5-10h,得到白色壳聚糖固体;将多酚和壳聚糖固体置于三口瓶内并加入甲醇,不断搅拌至溶解,在20-50℃下搅拌12-24h,洗涤干燥后得到多酚改性壳聚糖吸附剂。本发明制备的多酚改性壳聚糖吸附剂可以有效的吸附锗离子,无能源消耗,节能环保,而且吸附剂制备方便,来源丰富,具有实际的实用性。
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公开(公告)号:CN109012639A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810933818.7
申请日:2018-08-16
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/0218 , B01J2220/46 , C02F1/286 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开一种钼印迹的壳聚糖硅基复合材料及其制备方法和在回收铼中的应用。将适量P123溶于去离子水中,加入浓HCl,于35℃下搅拌过夜,次日逐滴加入正丁醇,继续搅拌1h,35℃搅拌下逐滴加入TEOS,搅拌2‑3h后,加入壳聚糖的乙酸溶液,混合均匀后,加入钼酸铵,反应后,加入戊二醛进行交联,得反应物;将反应物转入水热反应釜中,进行水热反应,冷却,抽滤,洗涤,用丙酮索氏提取后,再用盐酸水溶液洗脱,得钼印迹的壳聚糖硅基复合材料。本发明的吸附剂在合成过程中用价格低廉的钼酸铵进行印迹,可用于从含铼的混合溶液中选择性吸附铼,具有原料来源广泛、成本低,节能环保,高效,吸附量大等优点,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN103224438B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201310117812.X
申请日:2013-04-07
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07B43/04 , C07C209/10 , C07C211/52 , C07C211/27
Abstract: 本发明涉及一种DMF亲核取代合成N,N-二甲基胺类化合物的方法。采用的技术方案是:以卤代烃和N,N-二甲基甲酰胺为原料,在水存在下,加入或不加碱,于常压封闭体系下,150-190℃反应2-12小时,得目标产物N,N-二甲基胺类化合物,冷却至室温,减压蒸馏,水洗得到纯品。本发明操作简便安全,原料易得,无污染,以溶剂本身作为亲核试剂,选择性高,产率高。
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公开(公告)号:CN118949991A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411025485.X
申请日:2024-07-30
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J23/75 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01J35/45 , B01J35/64 , B01J35/63 , B01J35/61 , B01J37/00 , B01J37/03 , B01J37/08
Abstract: 本发明属于催化分解N2O技术领域,具体涉及一种Tween‑80辅助合成的催化剂及其制备方法和在催化分解N2O中的应用。催化剂以过渡金属氧化物为催化主体,以改进的溶胶凝胶法为制备手段,通过添加聚氧乙烯去水山梨醇酐单油酸酯协助高活性过渡金属氧化物催化剂的制备,以提升其催化分解N2O污染的性能。4TW‑80‑Co3O4催化剂具有优异的低温活性和良好的抗杂质气体性能,在400℃下100ppmv NO、5vol%O2和2vol%H2O皆通入时能长时间稳定在81%以上的N2O转化率。具有良好的抗O2性能,在300℃的低温下转化率仍达到80%以上,为应用于实际废气环境下N2O的消除提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN115215897B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210897239.8
申请日:2022-07-28
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07F7/18 , C09K23/54 , C01B32/194 , C01B32/174 , C01B32/159
Abstract: 本发明属于分散剂与稳定剂材料制备技术领域,具体涉及一种基于嘌呤分子的高反应活性纳米碳材料分散剂及其制备方法。所述的高反应活性嘌呤‑纳米碳材料分散剂是HSiDEA,结构式如式(Ⅰ)所示。合成方法包括如下步骤:首先以腺嘌呤为基体,利用其分子中的氮原子与环氧氯丙烷中的环氧基进行开环加成反应,再依次与乙二胺及3‑缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷进行反应,最后在酸性条件下充分水解,使其末端带有丰富的硅羟基。本发明中的纳米碳材料分散剂合成方法简单、收率高,对单壁碳纳米管、多壁碳纳米管、石墨烯、还原氧化石墨烯、炭黑等分散效果良好。纳米碳材料分散液经过简单的抽滤、烘干步骤可自交联形成碳薄膜。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN117399051A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311349785.9
申请日:2023-10-18
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种海绵状无序介孔固体酸催化剂及其制备方法和在催化GVL制丁烯中的应用。本发明在无序介孔分子筛TUD‑1的基础上,以三乙醇胺为模板剂,通过改变反应条件对TUD‑1基体结构进行调整,再通过浸渍法引入铝物种,在其表面产生路易斯和布朗斯特酸位点,构筑具有海绵状无序介孔Al‑TUD‑1催化剂。本发明所制备的催化剂采用非表面活性剂合成,过程中无共聚物生成,遵循可持续化学原则,制备工艺简单,同时对γ‑戊内酯脱羧制丁烯反应有着良好的催化活性。
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公开(公告)号:CN112452303B
公开(公告)日:2023-09-15
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:CN114632502B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210396556.1
申请日:2022-04-15
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种MOFs/PEG交联复合薄膜及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:首先合成带有氨基的MOFs,经过一系列化学改性使其表面带上硅羟基,再与双端硅烷化的聚乙二醇(PEG)混合,最后在基材表面加热干燥得到MOFs/PEG交联复合薄膜。本发明MOFs/PEG交联复合薄膜结构强度大,柔韧性好,可随意弯曲折叠,亲水性强,可将其作为吸附剂用于分离和去除水体中Mo(Ⅳ)等重金属离子,可为控制环境水样中重金属污染提供有效解决方法,具有工业化生产和实际应用前景。
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