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公开(公告)号:CN113816473B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111259372.2
申请日:2021-10-28
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F1/469 , B01J13/00 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种蘑菇棒基导电复合气凝胶结合电增强吸附Re(VII)的方法。以废弃的蘑菇棒为原料制备蘑菇棒基导电复合气凝胶。以制备的蘑菇棒基导电复合气凝胶作为工作电极,在0.8‑1.2V下对Re(VII)进行电增强吸附。在初始浓度为300mg·L‑1时,工作电极的吸附量为708mg·g‑1,吸附量显著高于静态吸附。进一步采用Langmuir吸附等温模型对实验数据进行拟合,得到对Re(VII)的最大电增强吸附容量为942mg·g‑1,是传统吸附容量的3.58倍。在解析‑吸附三个循环后,蘑菇棒基导电复合气凝胶电极对Re(VII)的电吸附能力稳定,说明蘑菇棒基导电复合气凝胶有良好的可再生性能。
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公开(公告)号:CN115215897A
公开(公告)日:2022-10-21
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。
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公开(公告)号:CN114609223A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210195458.1
申请日:2022-03-01
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种用于同时或分别检测锌、铅、镉离子的电化学传感器及其制备方法,属于电化学检测领域。该电化学传感器包括电化学工作站、电解池、对电极、参比电极、工作电极,其中工作电极为铋基金属有机框架/生物质石墨烯/Nafion的玻碳电极,有效组分为铋基金属有机框架/生物质石墨烯复合材料,通过将微晶纤维素高温裂解得到绿色环保的生物质石墨烯,然后进行热回流处理,再以甲醇为溶剂加入硝酸铋和均苯三甲酸进行反应,得到铋基金属有机框架上均匀负载生物质石墨烯的复合材料。本发明应用于同时或分别检测锌、镉、铅离子,表现出较好的电检测金属离子的能力、较低的检出限,且合成方法简单,检测速度快,具有一定的实际应用性。
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公开(公告)号:CN113926429A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111358834.6
申请日:2021-11-17
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种羟基修饰的二氧化钛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:取一定量的钛酸丁酯和正丙醇于烧杯中,混合均匀,将混合物分别加入到一定浓度的酒石酸、苹果酸或丁二酸溶液中,65℃下搅拌2h,得到的悬浮液搅拌12h后,洗涤至中性、干燥。取上述中间产物加入氢氧化钠溶液中搅拌0.5h后,洗涤至中性,得不同数量羟基修饰的二氧化钛复合材料。本发明制得的羟基修饰的二氧化钛复合材料表面含有大量羟基功能基团,可以从Cu、Al、Zn、Si和Ge的混合溶液中选择性吸附锗,不仅成本低廉、制备简单、而且稳定性好、无毒性。
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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:CN110496608A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910744672.6
申请日:2019-08-13
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于稀散金属吸附剂合成技术领域,具体涉及一种聚离子液体@金属有机骨架复合材料xPILs@MIL-101,是以咪唑离子液体[C2Vmir][Cl]为单体,2,2-偶氮二异丁腈AIBN为交联剂,二乙烯基苯DVB作为基本骨架,MIL-101为吸附基体材料通过反应合成,其中,x=0.075、0.15、0.3、0.4、0.5、0.6。本发明用于对水中Re(VII)的吸附。该吸附剂的制备方法简单,安全,成本低,分离富集效率高,可从Cu(II)、Fe(II)、Zn(II)、Mn(II)等共存离子溶液中选择性的吸附Re(VII)。
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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:CN106824131B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710116117.X
申请日:2017-03-01
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开一种壳聚糖修饰的介孔材料,其特征在于,该介孔材料是以P123为模板剂和Na2SiO3·9H2O为硅源,在Na2SiO3水解的过程中加入壳聚糖CTS溶液,经戊二醛交联,水热合成后,过滤,干燥,经索氏提取除去模板,再干燥后制备出的壳聚糖修饰的介孔材料SS‑CTS。本发明制得的介孔复合材料可作为一种吸附剂用于从含铼溶液中铼的吸附,具有方法简单、成本低,铼吸附量大等优点。
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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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