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公开(公告)号:CN119683610A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510155206.X
申请日:2022-06-21
Applicant: 西南科技大学
IPC: C01B32/19 , C01B32/225
Abstract: 本发明提供了一种具有大片径和高导电性石墨烯及其制备方法,所述制备方法包括步骤:将石墨、浓硫酸和膨胀剂按1:3~12:10~30g/ml/g加入反应容器中,搅拌混合均匀得到含浓硫酸和膨胀剂的蓬松石墨混合物;将所述蓬松石墨混合物在预定温度下静态膨胀反应预定时间,得到粗制高膨胀率膨胀石墨;向所述粗制高膨胀率膨胀石墨中加入剥离助剂,进行剥离处理,获得粗制大片径石墨烯悬浮液;将所述粗制大片径石墨烯悬浮液沉降分离,获得精制大片径石墨烯分散液;将大片径精制石墨烯分散液经过滤、洗涤、干燥,得到大片径高导电性石墨烯。本发明具有制备工艺流程简便、反应温和、耗能低且环保、制得的石墨烯片径大、导电性能优异等优点。
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公开(公告)号:CN116873938A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310836910.2
申请日:2023-07-10
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明提供了一种石英高效磁选除铁的方法及低铁石英颗粒。所述方法包括以下步骤:对石英原矿进行预处理,并将预处理后的石英颗粒与还原剂进行配比、混料,获得混合物料;对混合物料进行焙烧处理,将焙烧处理后的石英颗粒在高温下直接进行水淬处理,获得含强磁性杂质矿物的石英颗粒;对含强磁性杂质矿物的石英颗粒进行擦洗和磁选,获得低铁石英颗粒。低铁石英颗粒为所述石英高效磁选除铁的方法制备的低铁石英颗粒。本发明的有益效果包括通过转变杂质矿物磁性,使原本不易被磁选出的弱磁性矿物转变为易被磁选出的强磁性矿物,提高石英颗粒中含铁杂质矿物去除率,减少石英提纯过程中酸用量,整个处理过程高效、环保、无二次污染及无酸性污水产生。
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公开(公告)号:CN116654947A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310636701.3
申请日:2023-05-31
Applicant: 西南科技大学
IPC: C01B33/18
Abstract: 本发明提供了一种基于煅烧剥离制备的高纯石英及其方法,所述方法包括:对石英原矿进行破碎,得到10~100mm粒径的第一石英矿颗粒;进行煅烧及水淬,得到第二石英矿颗粒;再进行磨剥和筛分处理,得到不能过目标筛10~100目的第三石英矿颗粒;对第三石英矿颗粒进行破碎磨矿,得到100~300目的第四石英矿颗粒;最后进行浮选、酸洗、水洗和烘干,得到高纯石英。本发明得到高纯石英仅含较少的高晶格杂质。相较于传统的高纯石英制备方法,本发明的原矿利用率更高,提前避免高杂质部分石英进入后续选别流程;不需要经过氯化煅烧即可祛除高晶格杂质区域,可以大幅度减少传统氯化煅烧法对环境的污染和尾气处理的高昂代价。
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公开(公告)号:CN116654924A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310639913.7
申请日:2023-05-31
Applicant: 西南科技大学
IPC: C01B32/21
Abstract: 本发明提供了一种高离子导电性能石墨氢氧化物及其制备方法,包含步骤:对石墨原料进行预处理,获得石墨粉体;对石墨粉体进行氢氧化处理,获得酸性石墨氢氧化物分散液;对酸性石墨氢氧化物分散液进行洗涤、浓缩,获得高离子导电性能石墨氢氧化物水凝胶,干燥后获得高离子导电性能石墨氢氧化物。高离子导电性能石墨氢氧化物的阳离子交换容量高,是蒙脱石或其离子交换改性矿物的10~20倍,高离子导电性石墨氢氧化物的水分散液具有优异的离子导电性,是一种极具潜力的离子导体材料。
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公开(公告)号:CN116119680A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310102731.6
申请日:2023-01-17
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明提供了一种4A沸石固化有色金属尾矿的方法及其固化体。所述方法包括以下步骤:将硅质原料、铝质原料和有色金属尾矿混合均匀后边加水边搅拌得到4A沸石‑有色金属尾矿复合体;或将硅质原料、铝质原料和水混合后注入有色金属尾矿中,得到4A沸石‑有色金属尾矿复合体;4A沸石‑有色金属尾矿复合体反应得到4A沸石‑有色金属尾矿固化体。所述固化体包括如上所述的方法所固化的4A沸石‑有色金属尾矿固化体。本发明的有益效果包括:本发明提供的原位成型4A沸石固化有色金属尾矿的方法工艺简便,能够有效降低制备成本;有色金属尾矿固化性能好,重金属浸出率低。
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公开(公告)号:CN111889073B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010756961.0
申请日:2020-07-31
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种处理放射性废水的富含缺陷的二硫化钼‑细菌纤维素异质结材料的制备方法,包括:利用木醋杆菌原位生长技术制备细菌纤维素,然后通过冷冻干燥得到干燥后的细菌纤维素;将干燥后的细菌纤维素碳化得到碳化后的细菌纤维素;将碳化后的细菌纤维素在超声处理下分散到去离子水中;然后加入硫脲和Na2MoO4·2H2O,超声溶解,得到反应混合物,将反应混合物水热反应,得到细菌纤维素‑MoS2异质结;将细菌纤维素‑MoS2异质结置于具有Ar/H2气氛的管式炉中煅烧,得到细菌纤维素‑MoS2‑x异质结。本发明采用的细菌纤维素不仅充当MoS2生长的限域框架,而且可以用作提高电荷载流子分离效率的理想电子受体和转运体,从而大大提高了U(VI)萃取的光催化还原能力。
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公开(公告)号:CN111302784B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010004079.0
申请日:2020-01-03
Applicant: 西南科技大学
IPC: C04B35/40 , C04B35/622
Abstract: 本发明提出了一种掺钕钇铁石榴石基陶瓷固化体的制备方法,其包括以下流程:根据掺钕钇铁石榴石(Y3‑xNdxFe5O12,x=0.1‑2.0)的化学式,按照Fe2O3∶Y2O3∶Nd2O3=5∶3‑x∶x/2的比例取干燥后的赤铁矿、Y2O3及Nd2O3粉体混合,制得混合粉体;将所述混合粉体与共晶盐按一定质量比例进行混合,加入适量乙醇进行研磨得到前驱体,将所述前驱体放入干燥箱内进行干燥;将干燥后的前驱体放入气氛炉中升温至900~1100℃,并保温3小时,冷却至室温后即可得到烧结后的粉末混合物。所述掺钕钇铁石榴石基陶瓷固化体的制备方法合成温度低且合成率高。
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公开(公告)号:CN113457642A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110749476.5
申请日:2021-07-01
Applicant: 西南科技大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01D53/04 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种氧化石墨烯/聚合物海绵三维结构复合材料及其制备方法,所述制备方法包括步骤:第一步:将聚合物海绵置于强酸水溶液中去除聚合物海绵表面的杂质和挂皮,去除残留的强酸水溶液,获得表面带负电性的聚合物海绵;第二步:将第一步获得的表面带负电性的聚合物海绵置于酸性壳聚糖溶液中浸泡,去除残留的酸性壳聚糖溶液,获得表面带正电性的聚合物海绵;第三步:将第二步获得的表面带正电性的聚合物海绵置于氧化石墨烯分散液中浸泡,去除残留的氧化石墨烯分散液,获得氧化石墨烯/聚合物海绵三维结构复合材料第1产物。本发明具有能耗低、环保、生产周期短、氧化石墨烯/聚合物海绵三维结构复合材料可循环再生使用等优点。
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公开(公告)号:CN111063468A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911256135.3
申请日:2019-12-10
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种处理放射性废水的MoS2/还原氧化石墨烯纳米片的制备方法,其特征在于,包括:将氧化石墨烯和H3PMo12O40加入去离子水中,搅拌并进行第一次超声,然后加入硫脲,搅拌并进行第二次超声,得到反应混合液;将反应混合液转移到特氟龙衬里不锈钢高压釜中,在140~230℃下反应24h,然后自然冷却至室温,然后用水洗涤,并干燥过夜,得到MoS2/还原氧化石墨烯纳米片。本发明制备的二硫化钼/还原氧化石墨烯纳米片,其能够在模拟阳光下同时选择性吸附和光催化还原U(VI);采用的还原氧化石墨烯RGO不仅可以用作生长MoS2的基体,而且可以用作改善电荷分离的电子受体和转运体,从而大大提高了U(VI)萃取的光催化还原能力。
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公开(公告)号:CN115502327B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202211138072.3
申请日:2022-09-19
Applicant: 西南科技大学
IPC: B22C1/18
Abstract: 本发明提供了一种采用膨润土复合剂型砂浇铸试验的方法,所述方法包括步骤:按质量分数计,75%~80%的膨润土、10%~15%的高岭土、5%~15%的滑石粉混合均匀获得第一混料;将所述第一混料与石英砂按质量比为1:18~22混合,混合过程中加入适量水,得到湿度为5%~10%的第二混料;将所述第二混料进行压样得到预定形状的样品;检测所述的样品的湿压强度,将满足湿压强度的样品进行浇铸试验。本发明具有制备的型砂脱膜性能好、不粘砂、原料成本低、产生的废砂能够复用、节能环保等优点。
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