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公开(公告)号:CN109289812B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201811344466.8
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种基于木质纤维的纸基吸附剂的制备方法,其特征在于,以杨木化机浆作为木质纤维原料,以马来酸酐为功能试剂,以次磷酸钠为交联剂,采用一步浸渍涂布工艺,制备出具有良好回收率和高重金属吸附能力的纸基吸附剂。本发明通过抄纸和一步浸渍涂布工艺,获得了高湿抗张强度、高吸附能力和高回收率的基于木质纤维的纸基吸附剂。纸基吸附剂的湿抗张强度可达到其干抗张强度的30~40%,引入的羧基含量在0.016~0.48mmol/g之间。随着马来酸酐溶液浓度的增加,吸附剂的羧基含量及对重金属离子吸附性能也显著提高。对Cu2+和Pb2+的吸附动力学和热力学研究分别很好地拟合了准一级方程和Langmuir模型(R2>0.993)。Cu2+和Pb2+的理论最大吸附容量分别为49.26mg/g和111.11mg/g。
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公开(公告)号:CN110256719A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910504546.3
申请日:2019-06-12
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有交联结构的超双疏纳米纤维素气凝胶的制备方法,以纳米纤维素作为原料,柠檬酸或马来酸酐作为交联剂,次磷酸钠作为催化剂,制备交联型纳米纤维素气凝胶,通过控制交联程度改变气凝胶多孔结构和表面粗糙度;以三氯-(1H,1H,2H,2H-十七氟癸烷基)硅烷作为低表面能改性试剂,通过化学气相沉积改性制备得到超双疏纳米纤维素气凝胶。本发明基于交联结构的超双疏纳米纤维素气凝胶,在赋予纳米纤维素气凝胶超双疏性能的同时提高纳米纤维素气凝胶的强度,可大幅提升实际应用性能。
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公开(公告)号:CN109289812A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811344466.8
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种基于木质纤维的纸基吸附剂的制备方法,其特征在于,以杨木化机浆作为木质纤维原料,以马来酸酐为功能试剂,以次磷酸钠为交联剂,采用一步浸渍涂布工艺,制备出具有良好回收率和高重金属吸附能力的纸基吸附剂。本发明通过抄纸和一步浸渍涂布工艺,获得了高湿抗张强度、高吸附能力和高回收率的基于木质纤维的纸基吸附剂。纸基吸附剂的湿抗张强度可达到其干抗张强度的30~40%,引入的羧基含量在0.016~0.48mmol/g之间。随着马来酸酐溶液浓度的增加,吸附剂的羧基含量及对重金属离子吸附性能也显著提高。对Cu2+和Pb2+的吸附动力学和热力学研究分别很好地拟合了准一级方程和Langmuir模型(R2>0.993)。Cu2+和Pb2+的理论最大吸附容量分别为49.26mg/g和111.11mg/g。
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公开(公告)号:CN109444211B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201810958190.6
申请日:2018-08-22
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 基于铜制水冷系统和线性拟合方法的平板导热系数测量仪,包括加热系统、铜制水冷系统和上位机;加热系统包括仪器外罩、加热隔热层、加热盘、样品盘、散热盘、样品盘上表面温度传感器、样品盘下表面温度传感器、散热盘传感器、散热盘卡扣和加热仪器控制面板;所述铜制水冷系统包括铜制水箱、水泵、水箱内传感器、铜制水管、水管内传感器、铜制水冷盘、水冷盘内传感器、水冷盘卡扣、水箱隔热层、水管隔热层和水冷盘隔热层;本发明本发明设计了绝热结构,避免了侧面散热对系统的影响,实验精度高;简化了传统仪器结构,测量的快速和准确;无需二次加热,实验步骤简单。
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公开(公告)号:CN109444211A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201810958190.6
申请日:2018-08-22
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 基于铜制水冷系统和线性拟合方法的平板导热系数测量仪,包括加热系统、铜制水冷系统和上位机;加热系统包括仪器外罩、加热隔热层、加热盘、样品盘、散热盘、样品盘上表面温度传感器、样品盘下表面温度传感器、散热盘传感器、散热盘卡扣和加热仪器控制面板;所述铜制水冷系统包括铜制水箱、水泵、水箱内传感器、铜制水管、水管内传感器、铜制水冷盘、水冷盘内传感器、水冷盘卡扣、水箱隔热层、水管隔热层和水冷盘隔热层;本发明本发明设计了绝热结构,避免了侧面散热对系统的影响,实验精度高;简化了传统仪器结构,测量的快速和准确;无需二次加热,实验步骤简单。
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