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公开(公告)号:CN119798499A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510007242.1
申请日:2025-01-03
Applicant: 北方工业大学
IPC: C08F120/60 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J31/22 , B01J35/39 , C08F8/42 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种降解含乙酰甲胺磷污水用光催化降解材料的制备方法,包含如下步骤:步骤[1]制备5‑甲基‑吲哚‑6‑甲酸吡嗪甲酯单体;步骤[2]在泡沫铜基体表面负载5‑甲基‑吲哚‑6‑甲酸吡嗪甲酯/丙烯酰胺聚合物;步骤[3]将泡沫铜基体表面的5‑甲基‑吲哚‑6‑甲酸吡嗪甲酯/丙烯酰胺聚合物转化为聚5‑甲基‑吲哚‑6‑甲酸吡嗪甲酯/丙烯酰胺合镓配位聚合物。通过本发明所述方法制备的光催化降解材料,具有突出的可见光催化特性,且具有高效的可见光催化降解含乙酰甲胺磷污水的性能。
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公开(公告)号:CN118894589B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411165187.0
申请日:2024-08-23
Applicant: 北方工业大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/48 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供了一种基于磁热效应的污水氧化处理材料的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]在泡沫铜基体表面形成Fe(C3H9NO)3有机化合物层;步骤[2]将氧化三甲胺铁Fe(C3H9NO)3有机化合物层转化为马来酰胺/氧化三甲胺铁Fe(C4H3NO2)2(C3H9NO)有机化合物层;步骤[3]在马来酰胺/氧化三甲胺铁Fe(C4H3NO2)2(C3H9NO)有机化合物层上负载锰镁钆氧化物Mn1‑xMgxGd2O4纳米晶,获得所述污水氧化处理材料。通过本发明所述方法制备的氧化处理材料,具有优异的2,2',5,5'四氯联苯胺降解率及优异的重复使用稳定性。
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公开(公告)号:CN118847229A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410914233.6
申请日:2024-07-09
Applicant: 北方工业大学
IPC: B01J31/28 , C02F1/72 , B01J37/02 , C02F101/38 , C02F103/20
Abstract: 本发明提供了一种泡沫镍基非均相类芬顿催化剂的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]在泡沫镍基体表面形成La(C4H10Si)6有机化合物层;步骤[2]在La(C4H10Si)6有机化合物层表面负载Pr(BH4)3;步骤[3]在Pr(BH4)3界面形成CuH。通过本发明制备的催化剂材料,能够抑制海水养殖污水四环素处理过程中海水Cl‑、SO42‑、Ca2+、Mg2+离子盐的沉积和腐蚀影响,可通过与过氧化氢作用触发非均相类芬顿链式反应生成具有强氧化能力的羟基自由基和超氧化氢自由基,达到海水养殖污水的四环素高降解率的目标。
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公开(公告)号:CN118594618A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410643387.6
申请日:2024-05-23
Applicant: 北方工业大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/00 , B01J37/34 , B01J35/33 , C25B1/27 , C25B11/095 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种泡沫铜基复合有机化合物层催化材料的制备方法,包含如下步骤:在泡沫铜基体表面形成8‑羟基喹啉钼Mo(C9H6NO)4有机化合物层;将8‑羟基喹啉钼Mo(C9H6NO)4有机化合物层转化为邻苯二甲酰亚胺8‑羟基喹啉钼Mo(C8H4NO2)2(C9H6NO)2;将邻苯二甲酰亚胺8‑羟基喹啉钼Mo(C8H4NO2)2(C9H6NO)2转化为邻苯二甲酰亚胺铜/8‑羟基喹啉钼Cu(C8H4NO2)2/Mo(C9H6NO)2,最终获得所述泡沫铜基复合有机化合物层催化材料。通过本发明方法制备的催化材料,可有效提高电化学还原硝酸根转化氨技术的法拉第效率、氨选择性、生产速率和硝酸根去除率。
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公开(公告)号:CN111793807B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202010657000.4
申请日:2020-07-09
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 一种铜基复合析氢材料的制备方法,包含如下步骤:步骤[1]Bi2Te2S相纳米晶在羟基化富勒烯C60(OH)n的负载;步骤[2]在负载于C60(OH)n的Bi2Te2S相纳米晶上形成Mo2(1‑x)MnxTe3(1‑x)Sex相纳米晶;步骤[3]Mo2(1‑x)MnxTe3(1‑x)Sex/Bi2Te2S@C60(OH)n复合结构颗粒‑Ni在铜基表面的复合电沉积;步骤[4]铜镍元素互扩散以形成所述铜基复合析氢材料。通过该方法制备的复合析氢材料对酸性水溶液电解析氢反应具有优异的电化学催化活性,能实现高反应电流密度和低氢电位的酸性水溶液电解析氢反应,以满足高产量大规模工业制氢技术的要求。
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公开(公告)号:CN111871007A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010720579.4
申请日:2020-07-24
Applicant: 北方工业大学
IPC: B01D19/00
Abstract: 本发明提供了一种油气分离用海绵铝基复合材料的制备方法,包含如下步骤:步骤[1]由海绵铝基体Al2O3膜支撑的周期结节状CoEr纳米纤维的形成;步骤[2]周期结节状CoEr纳米纤维负载分子式为Er(ETFAA)3(TEOA)2的MOF;步骤[3]含氟基团修饰海绵铝基体Al2O3膜。通过该方法制备的复合材料具有优良的超疏油-超亲气特性,能实现低能耗、高效率、高通量工业化的油气分离。
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公开(公告)号:CN106086828B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610628952.7
申请日:2016-08-03
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明涉及一种ZnOw晶须表面复合层的制备方法,通过在金属镍纳米颗粒表面沉积MnxMgyZn1‑x‑yFe2O4铁氧体,从而形成核壳结构纳米颗粒;然后在四针ZnOw晶须表面实现金属铁的局域化学沉积的基础上进行核壳结构纳米颗粒的复合共沉积,从而在四针ZnOw晶须表面制备了铁及镍核@MnxMgyZn1‑x‑yFe2O4铁氧体壳结构复合层,其充分发挥了四针ZnOw晶须在用作吸波材料时具有较大介电损耗的特点,并结合了尖晶石型MnxMgyZn1‑x‑yFe2O4铁氧体具有的宽频带和兼容性好的吸波特性以及镍纳米颗粒优良的磁滞和涡流损耗的优点。
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公开(公告)号:CN106180695B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201610643088.8
申请日:2016-08-08
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明涉及一种新型Yolk‑shell结构纳米催化反应器的制备方法,该方法包括:Er改性金属铁纳米颗粒的合成、Pt纳米颗粒在Er改性金属铁纳米颗粒表面的组装、Er改性Fe负载Pt颗粒表面非晶二氧化硅层的合成、非晶二氧化硅表面二氧化硅晶体外层的合成和Er改性Fe负载Pt颗粒表面二氧化硅层的选择去除。本发明Er改性的Fe铁纳米颗粒表面负载Pt纳米粒子作为核,微孔SiO2壳层与Er改性的Fe铁纳米颗粒表面负载Pt纳米粒子核之间的空隙作为费托合成的反应场所。Er改性的Fe纳米颗粒与Pt纳米粒子产生催化协同效应,有效提高费托合成的反应活性;Yolk‑shell结构特点可使催化材料长期保持高活性的目的。
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公开(公告)号:CN104458773B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410727856.9
申请日:2014-12-05
Applicant: 北方工业大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明提供了一种同步辐射用合金腐蚀及CT成像实验装置,包括循环管路,在所述循环管路上依次安装有耐腐蚀储罐、耐腐蚀循环泵、控制阀、流量计和样品池,其特征在于,所述样品池包括样品池本体和可拆卸的样品固定底座。在所述样品池本体前后两侧设有X射线射入口和X射线射出口,在所述X射线射入口和X射线射出口均设有凹槽,凹槽内均安装有可透过X射线的挡板;所述样品池本体的底部设置有所述样品固定底座的安装孔。本发明实现了二维实时成像与三维结构观察可使用同一样品池,避免了更换样品池等繁杂操作,本发明结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN104711572A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510036551.8
申请日:2015-01-26
Applicant: 北方工业大学
IPC: C23C28/00
Abstract: 本发明提供了一种镁合金磷酸盐/脂肪酸盐复合超疏水耐蚀膜的制备方法,步骤如下:[1]将镁合金表面进行磷酸盐转化处理,形成一层在微观尺度具有粗糙特征及微观裂纹分布均匀的磷酸盐转化基层;[2]在步骤[1]处理后镁合金的磷酸盐转化基层表面电沉积一层超疏水膜。磷酸盐转化基层上电沉积的膜层优先在磷酸盐转化基层分布均匀的裂纹中沉积,形成脂肪酸盐与磷酸盐基层的镶嵌结构,并最终覆盖磷酸盐基层。沉积生长促进了磷酸盐转化基层与超疏水膜层的有效结合从而形成该复合膜。其接触角大于160°,滚动角2°左右,与镁合金基体结合性能好,并大幅降低了与腐蚀媒介的接触面积,显著提高了镁合金的耐蚀性能。
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