含铬铝泥制备高纯铝酸盐的方法

    公开(公告)号:CN103318934B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201310293983.8

    申请日:2013-07-12

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 本发明主要涉及一种含铬铝泥制备高纯铝酸盐的方法,属于化工废弃物综合应用领域,首先进行部分Cr6+回收,再用酸溶铝泥,除铁,制备Al(OH)3和Cr(OH)3混合物并回收部分Cr6+,然后进行Al(OH)3和Cr(OH)3混合物的碱溶及Cr3+的氧化,最终制备出高纯铝酸盐。本发明具有原料便宜,工艺简单,投资成本低,反应条件温和,产物性能可控,副产物可回收利用,无二次污染等优点,适于推广应用。

    一种用含铬铝泥制备氧化铝和氧化铬复合粉体的方法

    公开(公告)号:CN102690953B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201110066436.7

    申请日:2011-03-19

    Applicant: 渤海大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明提供一种用含铬铝泥制备氧化铝和氧化铬复合粉体的方法。该方法根据称取含铬铝泥中Al、Cr、Fe的含量加入无机酸溶液,升温搅拌至其全部溶解;或加热含铬铝泥后加入无机酸溶液,保温搅拌至其全部溶解。计算并加入所需还原剂,反应完全后,静置,冷却;调pH为2.5~3.5,过滤除杂;加入液体分散剂,混合,调pH为5.0~7.8,生成混合沉淀,充分沉降后过滤,得滤液和滤饼,水洗滤饼至洗液中不含Cr(Ⅵ),洗液加至滤液中;将水洗后的滤饼干燥,粉碎、研磨、煅烧后得目标产物。本发明从根本上解决含铬铝泥对环境的污染问题,并对其进行综合利用。该方法反应过程简单,产物成分易控制,粒度达纳米级,无副产物,可用于制作研磨材料、切割工具和耐火材料。

    含铬铝泥制备高纯铝酸盐的方法

    公开(公告)号:CN103318934A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310293983.8

    申请日:2013-07-12

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 本发明主要涉及一种含铬铝泥制备高纯铝酸盐的方法,属于化工废弃物综合应用领域,首先进行部分Cr6+回收,再用酸溶铝泥,除铁,制备Al(OH)3和Cr(OH)3混合物并回收部分Cr6+,然后进行Al(OH)3和Cr(OH)3混合物的碱溶及Cr3+的氧化,最终制备出高纯铝酸盐。本发明具有原料便宜,工艺简单,投资成本低,反应条件温和,产物性能可控,副产物可回收利用,无二次污染等优点,适于推广应用。

    一种高长径比磷酸铅晶须的制备方法

    公开(公告)号:CN102925974A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210448320.4

    申请日:2012-11-12

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 本发明属无机非金属材料制备领域,尤其涉及一种高长径比磷酸铅晶须的制备方法,其以可溶性二价铅盐和可溶性焦磷酸盐按照一定比例在醇/水混合溶液中均匀溶解,充分搅拌反应后,接续在醇/水混合溶液中进行水热反应、过滤、洗涤、干燥即得目的产物。本发明工艺简便易行、产品纯度高、制备成本低,所得产品是长径比大于10的晶须,直径在1~4μm之间,长度在30~60μm,且均一性、分散性好。本发明所制备的高长径比磷酸铅晶须可以作为化学修饰电极材料和塑料稳定剂使用,广泛应用于汽车、电子电气、机械、化工和建筑等领域。

    一种抗紫外线的CeO2纳米薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102276160A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110126985.9

    申请日:2011-05-17

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 本发明涉及一种抗紫外线的CeO2纳米薄膜的制备方法,该方法是以洁净的玻璃片和石英片为基片,以Ce(NO3)3·6H2O和CO(NH2)2为原料配制前躯体,以H2O2为氧化剂,在110-200℃的温度条件下反应2-11h,制备具有抗紫外线性能的CeO2纳米薄膜。本发明可直接得到均匀透明的CeO2纳米薄膜,所需原料少,对基体的要求较低,工艺简单,易于操作;不需要对制备的薄膜进行高温处理,可防止膜裂,用本发明制得的薄膜的紫外线透过率为3-12%,且将红外光上转换为671-675nm的可见光,可提高硅太阳能电池效率。

    从锰渣中提取高纯二氧化锰的方法

    公开(公告)号:CN101880768B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201010205733.0

    申请日:2010-06-14

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 本发明公开了一种从锰渣中提取高纯二氧化锰的方法,常温下,向锰渣中加入理论量1.1~1.5倍的稀硫酸浸出锰渣中的金属杂质离子;过滤后得到pH为1.0~2.0的酸性溶液,向此酸性溶液中加入理论量1.1~1.5倍的氯酸钠或氯酸钾溶液,在120℃~150℃进行水热反应1~3h,反应生成的二氧化锰沉淀经过滤,0.05~0.15mol·L-1的稀硫酸酸洗,水洗后在60℃~120℃下烘干,在350℃~450℃煅烧1~2h得到产品纯度大于98%的二氧化锰。本方法对锰渣中锰的提取率可达93%以上,得到的二氧化锰纯度可以达到98%以上,产品经济价值高,且工艺流程短、操作简单。

    从锰渣中提取高纯二氧化锰的方法

    公开(公告)号:CN101880768A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010205733.0

    申请日:2010-06-14

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 本发明公开了一种从锰渣中提取高纯二氧化锰的方法,常温下,向锰渣中加入理论量1.1~1.5倍的稀硫酸浸出锰渣中的金属杂质离子;过滤后得到pH为1.0~2.0的酸性溶液,向此酸性溶液中加入理论量1.1~1.5倍的氯酸钠或氯酸钾溶液,在120℃~150℃进行水热反应1~3h,反应生成的二氧化锰沉淀经过滤,0.05~0.15mol·L-1的稀硫酸酸洗,水洗后在60℃~120℃下烘干,在350℃~450℃煅烧1~2h得到产品纯度大于98%的二氧化锰。本方法对锰渣中锰的提取率可达93%以上,得到的二氧化锰纯度可以达到98%以上,产品经济价值高,且工艺流程短、操作简单。

    一种莱菔素水凝胶微球及其应用
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118749683A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410698164.X

    申请日:2024-05-31

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 一种莱菔素水凝胶微球及其应用,将结冷胶溶解到去离子水中,并加入莱菔素,得到的莱菔素‑结冷胶混合液;将ε‑聚赖氨酸溶解到去离子水,然后将氯化钙溶解到ε‑聚赖氨酸溶液中,得到ε‑聚赖氨酸溶液‑氯化钙混合液;室温下将ε‑聚赖氨酸溶液‑氯化钙混合液放到搅拌器上轻轻搅拌均匀,将莱菔素‑结冷胶混合液滴加至ε‑聚赖氨酸溶液‑氯化钙混合液中,得到水凝胶状莱菔素微球,真空冷冻干燥后,得到莱菔素水凝胶微球。优点是:该莱菔素水凝胶微球制备方法简单,条件温和,可控性好,产品具有肠道内可控释性,莱菔素的稳定性好、利用率高,并在制备莱菔素凝胶软糖中的应用。

    一种原位合成纳米ZnO改性的CMA/TP-PLA同轴纳米纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112030355B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202010927520.2

    申请日:2020-09-07

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 一种原位合成纳米ZnO改性的CMA/TP‑PLA同轴纳米纤维膜的制备方法,属于食品保鲜材料和抗菌材料应用领域,该方法具体步骤如下:步骤一:制备ZnO溶胶;静置后待用;步骤二:制备PLA溶液,取相应体积的ZnO溶胶与PLA溶液混合,得到含ZnO溶胶的PLA壳层静电纺丝溶液,将CMA和TP溶解得CMA/TP芯层静电纺丝混合溶液;步骤三:采用静电纺丝方法制备原位合成纳米ZnO改性的ZnO/CMA/TP‑PLA同轴静电纺丝纳米纤维膜。本发明采用纳米粒子原位合成技术将纳米氧化物溶胶引入到聚合物壁材中,获得理化性能和抗菌性能优良的ZnO/CMA/TP‑PLA同轴纳米纤维膜,可在食品包装领域及其他抗菌材料领域应用。

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