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公开(公告)号:CN113713628B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110968705.2
申请日:2021-08-23
Applicant: 保定源汉升新材料科技有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明属于废水净化技术领域,更具体的,是一种复合薄膜在吸附废水中Hg2+的应用,复合薄膜的合成方法包括:将多壁碳纳米管和聚乙二醇加入到N‑甲基吡咯烷酮中,超声搅拌、水热,加入聚偏氟乙烯粉末搅拌获得复合底膜;将Ti3AlC2粉末HF溶液超声搅拌、离心收集,直到上清液的pH值达到中性为止;将FeCl3溶液分散在上清液中,超声分散、热浴、真空抽滤、洗涤、干燥获得MXene@Fe2O3杂合纳米粉末;粉末加入去离子水超声分散,真空抽滤到复合底膜上形成活性层;纳米纤维素加入去离子水超声分散、真空抽滤活性层上方完成该复合薄膜的制备。
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公开(公告)号:CN113713628A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110968705.2
申请日:2021-08-23
Applicant: 保定源汉升新材料科技有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明属于废水净化技术领域,更具体的,是一种吸附废水中Hg2+复合薄膜的合成方法。复合薄膜的合成方法包括:将多壁碳纳米管和聚乙二醇加入到N‑甲基吡咯烷酮中,超声搅拌、水热,加入聚偏氟乙烯粉末搅拌获得复合底膜;将Ti3AlC2粉末HF溶液超声搅拌、离心收集,直到上清液的pH值达到中性为止;将FeCl3溶液分散在上清液中,超声分散、热浴、真空抽滤、洗涤、干燥获得MXene杂合Fe2O3纳米粉末;粉末加入去离子水超声分散,真空抽滤到复合底膜上形成活性层;纳米纤维素加入去离子水超声分散、真空抽滤活性层上方完成该复合薄膜的制备。
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公开(公告)号:CN113713630A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110968766.9
申请日:2021-08-23
Applicant: 保定源汉升新材料科技有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明属于空气净化技术领域,更具体的,是一种吸附气态汞的复合膜合成方法及复合膜。合成方法,包括步骤:配制多壁碳纳米管溶液,将适量多壁碳纳米管通过超声搅拌处理配制成一定浓度的均匀溶液;制备薄膜,通过真空过滤的方式将超声搅拌后的多壁碳纳米管均匀附着在无纺布表面;薄膜一次浸渍,按一定体积比将N‑甲基吡咯烷酮与吡咯单体配制成溶液,并加入适量聚偏氟乙烯粉末,加热搅拌均匀后,将薄膜浸渍其中;薄膜二次浸渍,配制含有十二烷基苯磺酸钠的氯化铁酸性水溶液,并将薄膜再浸渍在该溶液中;薄膜洗涤干燥,将二次浸渍的薄膜通过洗涤后,真空干燥,制成复合膜。
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公开(公告)号:CN113713629A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110968741.9
申请日:2021-08-23
Applicant: 保定源汉升新材料科技有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明涉及空气净化技术领域,更具体的,是一种高效颗粒物吸附材料及其制备方法和净化方式其制备方法,包括步骤:制备碳纳米管溶液,称取碳纳米管溶于水中并稀释至相应浓度;制备混合溶解液,称取适量的聚乙烯醇和聚乙二醇至于容器中,向聚乙烯醇和聚乙二醇中加入碳纳米管溶液,置于水浴中溶解;制备膜材料,将溶解后的混合溶解液用刮板机涂覆于纱窗上;取出纱窗自然风干后揭下膜材料。本申请提供的膜材料具有透气性好、透光率高、净化效果好、提高净化效率、降低能源消耗的特点。
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公开(公告)号:CN113713630B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110968766.9
申请日:2021-08-23
Applicant: 保定源汉升新材料科技有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明属于空气净化技术领域,更具体的,是一种吸附气态汞的复合膜合成方法及复合膜。合成方法,包括步骤:配制多壁碳纳米管溶液,将适量多壁碳纳米管通过超声搅拌处理配制成一定浓度的均匀溶液;制备薄膜,通过真空过滤的方式将超声搅拌后的多壁碳纳米管均匀附着在无纺布表面;薄膜一次浸渍,按一定体积比将N‑甲基吡咯烷酮与吡咯单体配制成溶液,并加入适量聚偏氟乙烯粉末,加热搅拌均匀后,将薄膜浸渍其中;薄膜二次浸渍,配制含有十二烷基苯磺酸钠的氯化铁酸性水溶液,并将薄膜再浸渍在该溶液中;薄膜洗涤干燥,将二次浸渍的薄膜通过洗涤后,真空干燥,制成复合膜。
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公开(公告)号:CN113713629B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202110968741.9
申请日:2021-08-23
Applicant: 保定源汉升新材料科技有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明涉及空气净化技术领域,更具体的,是一种高效颗粒物吸附材料及其制备方法和净化方式其制备方法,包括步骤:制备碳纳米管溶液,称取碳纳米管溶于水中并稀释至相应浓度;制备混合溶解液,称取适量的聚乙烯醇和聚乙二醇至于容器中,向聚乙烯醇和聚乙二醇中加入碳纳米管溶液,置于水浴中溶解;制备膜材料,将溶解后的混合溶解液用刮板机涂覆于纱窗上;取出纱窗自然风干后揭下膜材料。本申请提供的膜材料具有透气性好、透光率高、净化效果好、提高净化效率、降低能源消耗的特点。
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公开(公告)号:CN113731185B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110967461.6
申请日:2021-08-23
Applicant: 保定源汉升新材料科技有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: B01D67/00 , B01D69/06 , B01D69/12 , B01D71/02 , B01D71/10 , B01D71/34 , B01D71/38 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及废水净化技术领域,更具体的,是一种去除液相难降解有机污染物的复合薄膜及其合成方法。复合薄膜包括聚偏氟乙烯/多壁碳纳米管/聚乙二醇复合底膜、MXene@Fe2O3杂合纳米粒子活性层、纤维素表层覆盖膜。通过相转化的方法使聚偏氟乙烯/多壁碳纳米管/聚乙二醇连续相的高分子溶液转变为较稳定的复合薄膜;采用一步水热法制备MXene@Fe2O3杂合纳米粒子粉末,经搅拌、超声后形成均匀分散液,再通过真空抽滤使MXene@Fe2O3活性层与聚偏氟乙烯/多壁碳纳米管/聚乙二醇复合底膜紧密结合;最后在活性层上方通过真空抽滤的方法附着一层纤维素薄膜,得到具有高效脱除难降解有机物的复合薄膜。
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公开(公告)号:CN113731185A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110967461.6
申请日:2021-08-23
Applicant: 保定源汉升新材料科技有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: B01D67/00 , B01D69/06 , B01D69/12 , B01D71/02 , B01D71/10 , B01D71/34 , B01D71/38 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及废水净化技术领域,更具体的,是一种去除液相难降解有机污染物的复合薄膜及其合成方法。复合薄膜包括聚偏氟乙烯/多壁碳纳米管/聚乙二醇复合底膜、MXene杂合Fe2O3纳米粒子活性层、纤维素表层覆盖膜。通过相转化的方法使聚偏氟乙烯/多壁碳纳米管/聚乙二醇连续相的高分子溶液转变为较稳定的复合薄膜;采用一步水热法制备MXene@Fe2O3杂合纳米粒子粉末,经搅拌、超声后形成均匀分散液,再通过真空抽滤使MXene@Fe2O3活性层与聚偏氟乙烯/多壁碳纳米管/聚乙二醇复合底膜紧密结合;最后在活性层上方通过真空抽滤的方法附着一层纤维素薄膜,得到具有高效脱除难降解有机物的复合薄膜。
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公开(公告)号:CN117180980A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311097386.8
申请日:2023-08-29
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明提出了一种高效截留硫酸铵、硝酸铵同时吸附去除汞离子的复合纳滤膜及其制备方法,属于工业尾气净化废水净化处理与资源化技术领域。本发明将纳米纤维素胶体与羧基化碳纳米管‑十二烷基硫酸钠胶体加入MXene少层分散液中得到混合分散液,将所述混合分散液真空过滤至纳滤膜表面,室温下静置干燥得到复合纳滤膜。本发明制备得到的复合纳滤膜可以高效富集硫酸铵、硝酸铵的同时,完成浓缩浆液中Hg(Ⅱ)的吸附去除,并将硫酸铵、硝酸铵蒸发结晶生成氮肥,经济高效实现硫酸铵、硝酸铵的资源化利用,实现绿色经济可持续发展。另外,本发明制备方法涉及的工艺简单,且无毒、环境友好,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN116173929B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202211517254.1
申请日:2022-11-30
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 一种用于烟气气态汞处理、氯碱行业、荧光灯生产车间或室内封闭环境的气态汞吸附剂,由卤素掺杂聚苯胺组成,其制备方法包括:1、通过化学氧化的方式将苯胺单体进行聚合得到聚苯胺粉末,2、通过浸渍搅拌的方式分别实现氟、氯、溴、碘四种卤素与聚苯胺的掺杂,3、干燥后得到结构相似的具备脱汞性能的气态汞吸附剂;其中溴、碘掺杂的聚苯胺吸附剂具有更好的吸附效果和酸碱适应性,该方法成本低、效率高、操作简单,适合大规模制备使用,具备良好的实用价值。
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