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公开(公告)号:CN116496515A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310465433.3
申请日:2023-04-27
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及一种粒径尺寸可控的羧甲基纤维素基凝胶微球的制备方法,以羧甲基纤维素和β‑环糊精为原料,通过微流控和反相乳液聚合相结合的技术,可制备由宏观尺寸到微观尺寸调控的羧甲基纤维素基凝胶微球。本方法简单、易于操作、绿色环保和反应可控。制备的羧甲基纤维素基凝胶微球具有可控的微球尺寸和微观结构,不仅具有较大的比表面积,还增加了其吸附活性位点。它可以用来作为药物、肥料和污染物等载体,在污水处理(有机污染物吸附和重金属离子去除等)、生物医药(药物缓释、组织工程和伤口敷料等)和农林园艺(保水剂、保肥剂和肥料缓释制剂等)等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113769748B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202111066463.4
申请日:2021-09-13
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/08 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种FeNi@玉米芯活性炭复合材料的制备。本发明以废弃的玉米芯、铁盐、镍盐和对苯二甲酸为主要原料,经搅拌、溶剂热、冷却、离心、干燥和活化‑炭化过程制备得到FeNi@玉米芯活性炭复合材料(FeNi@CCAC)。本发明制备的FeNi@CCAC具有较大的比表面积(904.72m2/g)和丰富的孔结构,有利于FeNi纳米粒子的均匀负载、有机污染物的吸附与固定,且可加速Fe3+/Fe2+的转化和电子的传输与跃迁。基于此,FeNi@CCAC可降低光Fenton反应中载流子复合率,显著提高对有机污染物的光Fenton催化降解性能和循环稳定性。此外,FeNi@CCAC可广泛用于催化降解水环境中的多种有机污染物,具有较强的普适性且不产生二次污染,可重复多次使用,适合大规模生产。该材料易得、成本低、易回收和环境友好,既符合实际应用需求,同时也提高了农林废弃物的高附加值利用。
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公开(公告)号:CN107670648B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710924494.6
申请日:2017-09-30
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种Fe3O4/真菌纤维磁性复合材料的制备方法,它涉及一种对工业废水中重金属离子具有优良吸附的Fe3O4/真菌纤维磁性复合材料的制备方法。本发明以真菌纤维和Fe3O4为原料,采用水热合成法制备的Fe3O4/真菌纤维磁性复合材料,便于回收利用。将硫酸亚铁和硫酸铁溶解在聚乙二醇溶液中,制备纳米Fe3O4。处理后的真菌纤维和Fe3O4在一定条件下水热合成得真菌纤维/Fe3O4磁性复合材料。实验表明,纳米Fe3O4均匀分散在真菌纤维表面,复合材料具有较好的顺磁性,材料对重金属离子具有较好的吸附作用,Cu2+、Pb2+、Cd2+和Zn2+的最大吸附能力分别是125、167、94和75mg/g。
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公开(公告)号:CN107670648A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710924494.6
申请日:2017-09-30
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种新型Fe3O4/真菌纤维磁性复合材料的制备方法,它涉及一种对工业废水中重金属离子具有优良吸附的新型Fe3O4/真菌纤维磁性复合材料的制备方法。本发明以真菌纤维和Fe3O4为原料,采用水热合成法制备新型的Fe3O4/真菌纤维磁性复合材料,便于回收利用。将硫酸亚铁和硫酸铁溶解在聚乙二醇溶液中,制备纳米Fe3O4。处理后的真菌纤维和Fe3O4在一定条件下水热合成得真菌纤维/Fe3O4磁性复合材料。实验表明,纳米Fe3O4均匀分散在真菌纤维表面,复合材料具有较好的顺磁性,材料对重金属离子具有较好的吸附作用,Cu2+、Pb2+、Cd2+和Zn2+的最大吸附能力分别是125、167、94和75mg/g。
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公开(公告)号:CN116637586A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310710663.1
申请日:2023-06-15
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种铁掺杂钛系锂离子筛的制备方法,本发明的目的是为了提高钛系锂离子筛对水资源中的锂离子吸附效率。制备方法:一、将钛酸酯逐滴加入到去离子水和无水乙醇的混合溶液中,水解后收集沉淀物,煅烧处理获得锐钛矿型二氧化钛;二、将碳酸锂、锐钛矿型二氧化钛及铁盐作为原料进行球磨处理;三、混合料装入坩埚中,以550~800℃的温度煅烧处理;四、将钛酸锂溶于盐酸溶液中,以40~70℃搅拌12~36小时,经过过滤、洗涤,干燥后得到铁掺杂钛系锂离子筛。本发明通过简单的掺杂方法,将铁元素有效引入到HTO中,控制铁掺杂量,降低锂离子在吸附剂中扩散的阻力,提高铁掺杂钛系锂离子筛对溶液中锂离子的吸附容量。
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公开(公告)号:CN112216808A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910622340.0
申请日:2019-07-11
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种操作简单的一步还原法,用以制备还原氧化石墨烯‑TiO2电极,并对该电极的电化学性能进行测定。即将海藻酸钠粘结剂、氧化石墨烯和TiO2物理交联,并在泡沫镍上涂膜、恒温干燥。随后将该涂膜电极直接置于抗坏血酸热溶剂中一步还原得到还原氧化石墨烯‑TiO2电极。该制备方法操作简单、成本低廉且绿色环保。通过该方法得到的电极避免了在充放电过程中电极材料的脱落,体系结构稳定,电化学性能良好。
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公开(公告)号:CN107626337B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710919768.2
申请日:2017-09-30
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 一种负载Ag/g‑C3N4气凝胶微球的制备方法,它涉及一种对有机污染物如有机染料、农药等具有较高吸附和催化降解的气凝胶微球的制备方法。本发明方法以γ‑环糊精、微晶纤维素、g‑C3N4为主要原料,利用接枝聚合方法,合成具有可见光响应的负载Ag/g‑C3N4气凝胶微球。将处理后的原料加入到反应器中,进行聚合反应,得凝胶球。不同浓度的AgNO3溶液沉积到凝胶球上,干燥,得具有可见光响应的负载Ag/g‑C3N4的气凝胶微球。本方法制备气凝胶微球,能在可见光下降解罗丹明B(RhB)。掺杂Ag后的g‑C3N4的催化活性得到提高,只含g‑C3N4对RhB脱色率达100%时需要240min,而含Ag/g‑C3N4仅需150min,随着掺杂Ag含量的增加,Ag/g‑C3N4的光催化活性增强。Ag/g‑C3N4循环利用测试表明,Ag含量的增加有利于Ag/g‑C3N4的稳定,方便回收利用。
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公开(公告)号:CN107597194A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710893775.X
申请日:2017-09-28
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J31/26 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种新型ZnO/真菌纤维光催化复合材料的制备方法,它涉及一种对有机染料进行光降解的新型真菌纤维复合材料的制备方法。本发明方法以醋酸锌、六亚甲基四胺和真菌纤维为反应物,采用溶剂热合成法制备了新型ZnO/真菌纤维复合纤维材料。在乙醇处理的真菌纤维中加入醋酸锌和六亚甲基四胺,经过超声,溶剂热合成和冷冻干燥,得ZnO/真菌纤维复合纤维材料。真菌纤维的表面附了一层球形ZnO纳米颗粒,粒径尺寸约为600nm,真菌纤维起到很好的模板作用。真菌纤维表面ZnO颗粒的生成,提高其热稳定性。采用5mg/L的罗丹明B溶液进行光催化实验,ZnO/真菌纤维复合纤维材料对罗丹明B染料的光催化降解效果能够达到92.28%。
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公开(公告)号:CN106243323A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610605114.8
申请日:2016-07-28
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种耐盐碱高吸肥性羧甲基纤维素基缓释微球的制备方法,它涉及一种对肥料具有较高吸附性能的微球制备方法。本发明方法以环糊精、羧甲基纤维素为原料,以环氧氯丙烷为交联剂,采用反相乳液聚合方法,在反应器中加入乳化剂、分散剂和原料进行乳化,加入引发剂和交联剂进行聚合反应;经保温、洗涤、透析等步骤,得到缓释微球。本方法制备的缓释微球在去离子水中的最高吸水倍率达7725g/g;在10g/L的尿素溶液中吸液倍率达2147g/g;在pH值为2-12的范围内均有良好的吸液效果和耐盐碱效果;在不同盐溶液中均具有较高的吸液倍率,在0.9%的NaCl溶液中的吸液倍率达352g/g,具有较高耐盐性,可适用于盐碱地、农林业等领域。
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公开(公告)号:CN116730779A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310709376.9
申请日:2023-06-15
Applicant: 东北林业大学
IPC: C05G3/80 , C09K17/32 , C05G3/00 , C05G3/40 , C05G5/10 , C09K101/00 , C09K109/00
Abstract: 本发明提供了一种保水保肥型土壤改良剂的制备方法,属于土壤改良剂技术领域,本发明通过将具有丰富的羧基官能团生物质多糖与金属离子结合,形成了可对土壤养分进行有效包覆的三维网络结构,同时赋予了土壤改良剂明显的pH响应性,可以根据不同的土壤情况做出针对性修复;本发明提供的生物质基土壤改良剂具有优异的保水性和良好的缓释性能,能够提高土壤含水率、延长土壤水分的保持时间,并在释放体系水分的同时将内含物缓慢释放出来,达到提升土壤肥力的效果,实现对土壤保水、保肥能力的提高。同时,本发明制备的土壤改良剂还可以提高作物抗干旱胁迫的能力。
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