高效催化TiO2/BN水溶胶制备技术及应用 高效催化TiO2/BN水溶胶制备技术及应用
本技术提供一种高固含量、高催化效率的TiO2/BN水溶胶及其制备方法与应用本发明结合机械球磨法和液相剥离法,简单、低成本且批量制备了高固含量TiO2/BN水溶胶,所得的TiO2/BN水溶胶产量高、稳定性好、易保存、所需溶剂便宜,且其制备方法简单实用,充分融合了机械球磨法与液相剥离法的优点,原料廉价易得,有利于大规模的工业生产,具有显著的经济和社会效益。
创新聚酯纳滤膜制备技术 创新聚酯纳滤膜制备技术
本技术提供了一种聚酯疏松纳滤膜的制备方法,属于纳滤膜制备技术领域。本发明提供的制备方法包括以下步骤:将水相单体溶于氢氧化钠溶液中,得到含水相单体的NaOH溶液;将超滤膜浸泡于所述含水相单体的NaOH溶液,得到超滤膜支撑层;将所述超滤膜支撑层与均苯三甲酰氯溶液接触,进行界面聚合反应,得到初生纳滤膜;将所述初生纳滤膜进行热处理,得到所述聚酯疏松纳滤膜。所述水相单体为具有非平面扭曲结构,并且同时含有酚羟基和醇羟基的化合物。本发明提供的方法简单易行,所需成本较低,有利于实现高效率纳滤膜的大规模工业化生产。本发明制备得到的聚酯疏松纳滤膜具有较高的渗透通量,同时能够保持较高的Na2SO4截留率。
高效CO2光还原自旋催化剂及其制备技术 高效CO2光还原自旋催化剂及其制备技术
本技术属于二氧化碳光还原催化材料领域,涉及一种促进CO2光还原自旋催化材料及其制备方法。所述材料是由配体2,2'‑吡嗪双肼甲硫酰胺(pbd)与金属盐通过挥发方法得到的高活性的金属网格超分子。其作为光催化剂,可以在金属网格超分子中的单个Fe位点上调节多种自旋态,以有效促进可见光驱动的CO2还原反应(CO2RR),光照1h后,CO2到CO产率可达6.26mmol g‑1,展示了一种通过超分子组装设计基于自旋的光催化剂以促进人工光合作用的有效策略。
PDA/TA/FeOOH-PVDF自洁膜制备技术及应用 PDA/TA/FeOOH-PVDF自洁膜制备技术及应用
本技术属于膜材料技术领域,涉及一种PDA/TA/FeOOH‑PVDF自清洁膜及其制备方法和应用,制备方法包括:步骤一、膜预处理,得到预处理PVDF膜;步骤二、将盐酸多巴胺溶于Tris‑HCl溶液中,再加入FeCl3·6H2O和单宁酸制成溶液,再放入预处理PVDF膜,混合均匀得到PDA/TA/Fe(Ⅲ)‑PVDF膜;步骤三、FeCl3·6H2O溶解于水,后加入PDA/TA/Fe(Ⅲ)‑PVDF膜进行原位矿化得到目标产品。本发明提供的PDA/TA/FeOOH‑PVDF自清洁膜能解决PVDF亲水性低,易被污染的技术问题;用于中药挥发油的分离中,具有优异的分离效率。
新型双功能TCN/FePc纳米点催化剂及其制备与应用 新型双功能TCN/FePc纳米点催化剂及其制备与应用
本技术涉及一种酞菁铁(FePc)纳米点修饰管状三嗪氮化碳(TCN)光催化剂的制备方法。所述催化剂呈现中空管状结构,该中空管长度约为7.4μm,直径约为1.6μm,并且三嗪管状氮化碳上无明显孔状结构,且厚度均一,材料表面粗糙。使用简单的水浴加热、煅烧方法合成TCN,将FePc单体经研磨后再按一定比例与TCN混合,使用煅烧法得到FePc纳米点/TCN复合光催化剂。本文从制备方法、前驱体以及产品来看,这一发明采用绿色环保的复合材料,不会对环境造成污染。
氮化碳同质结光催化剂:含偕胺肟基团及氮缺陷的制备与应用 氮化碳同质结光催化剂:含偕胺肟基团及氮缺陷的制备与应用
本技术提供了含偕胺肟基团及氮缺陷的氮化碳同质结光催化剂的制备方法,属于催化剂制备技术领域。本发明主要以氮化碳为前驱体,通过高温熔盐法和高温碱刻蚀法分别得到偕胺肟基团改性氮化碳(ACN)和含氮缺陷(Nx)的氮化碳(CNx),再通过简易高温煅烧方式,使两者间发生热聚合,最终得到含偕胺肟基团及含氮缺陷(Nx)的氮化碳同质结光催化剂。本发明得到了活性位点多、U(Ⅵ)吸附性能强、光敏响应强度高的CNx/ACN光催化剂;该光催化剂具有可见光吸收范围广、吸收强度大,光生载流子传导率高、复合率低及材料稳定性高的特性。将该复合光催化剂用于对核废水处理,U(Ⅵ)去除率高、操作简单、成本低廉。
低温等离子体技术制备纳米催化剂的创新方法 低温等离子体技术制备纳米催化剂的创新方法
本技术公开了介质阻挡放电低温等离子体制备纳米催化剂的方法及应用,制备方法包括以下步骤:(1)羟基磷灰石的制备;(2)浸渍过渡金属盐溶液:将步骤(1)中得到的羟基磷灰石放置于过渡金属盐溶液中,干燥得到前驱体一;(3)浸渍贵金属盐溶液:将步骤(2)得到的前驱体一放置于贵金属盐溶液中,干燥得到前驱体二;(3)催化剂的制备:将前驱体二进行介质阻挡放电低温等离子体处理,获得催化剂成品。本发明制备的催化剂粒径为纳米级、获得粒径小、分散性好,甲苯催化氧化活性高于传统热制备法得到的催化剂。
循环利用型含铜钾活性炭硫化氢吸附剂及其制造工艺 循环利用型含铜钾活性炭硫化氢吸附剂及其制造工艺
本技术公开了一种可循环吸附硫化氢的含铜钾活性炭吸附剂及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:S1、组分称量;S2、将铜盐和钾盐溶于去离子水中,然后加入草酸和腐植酸铵,搅拌均匀得混合溶液A;S3、在捏合机中加入炭粉,搅拌后加入混合溶液A,继续捏合,得样品B;S4、将样品B放入挤条机里进行反复挤条成型5次以上,在室温下放置,然后置于烘箱里进行干燥,得烘干样品C;S5、将烘干样品C放入回转炉里,在氮气和水蒸气混合气氛中进行高温活化处理,即得含铜钾的活性炭吸附剂。与传统制备含铜活性炭吸附相比,本发明制备的含铜钾活性炭在制备与再生过程中均无废液产生,且再生操作简单,再生后的活性炭仍表现出优异的吸附性能。
创新乳糖基共价有机框架胶粘剂及其制备与应用 创新乳糖基共价有机框架胶粘剂及其制备与应用
本技术公开一种乳糖基共价有机骨架胶黏剂及其制备方法和应用,属于胶黏剂技术领域,该乳糖基共价有机骨架胶黏剂LHC@COFPN先通过席夫碱反应制备乳糖基胶黏剂LHC,克服了传统生物质胶黏剂在高温和潮湿环境下粘结性能不足的问题,提高了胶黏剂在高温和潮湿环境下的性能,又向乳糖基胶黏剂LHC中引入共价有机骨架COFPN制备而成,在提高阻燃性的同时,也进一步增强了胶黏剂的机械强度,用乳糖基共价有机骨架胶黏剂LHC@COFPN制备的胶合板干状剪切强度可达1.61MPa以上,63℃热水和93℃热水浸泡3h后强度仍达1.49MPa以上,均高于用乳糖基胶黏剂LHC制备的胶合板的强度,而且其极限氧指数为37.6,与乳糖基胶黏剂LHC相比,阻燃型更强,适用于各种木材基板的高性能应用。
稀土掺杂La-WO3-CN纳米光催化剂的制备与应用 稀土掺杂La-WO3-CN纳米光催化剂的制备与应用
本技术公开了一种La‑WO3‑CN纳米复合材料及其制备方法与应用,属于半导体光催化剂技术领域,通过引入稀土元素镧增加了La‑WO3‑CN纳米复合材料的表面亲水性,改善了载流子分离和迁移效率,优化了光电转换效率;以三氧化钨掺杂改性石墨相氮化碳,减少了CN‑WO3内部阻抗和载流子的迁移阻力,禁带宽度减小,使La‑WO3‑CN纳米复合材料的可见光吸收范围变宽,提高了对光的吸收能力,从而产生更多的电子和空穴对,继而大幅提高了La‑WO3‑CN纳米复合材料的活性。
技术分类
电信、广播电视和卫星传输服务 电信、广播电视和卫星传输服务
互联网软件服务 互联网软件服务
集成电路设计 集成电路设计
信息集成数字服务 信息集成数字服务
电气机械制造 电气机械制造
计算机、通信、电子设备制造 计算机、通信、电子设备制造
医药制造、生物基材料 医药制造、生物基材料
石油煤矿化学用品加工 石油煤矿化学用品加工
化学原料制品加工 化学原料制品加工
非金属矿物加工 非金属矿物加工
金属制品加工 金属制品加工
专用设备制造 专用设备制造
通用设备制造 通用设备制造
通用零部件制造 通用零部件制造
汽车制造业 汽车制造业
铁路、船舶、航天设备制造 铁路、船舶、航天设备制造
电力、热力生产和供应 电力、热力生产和供应
燃气生产和供应 燃气生产和供应
水生产和供应 水生产和供应
房屋建筑、土木工程 房屋建筑、土木工程
交通运输、仓储和邮政 交通运输、仓储和邮政
农、林、牧、渔业 农、林、牧、渔业
采矿业 采矿业
农副、食品加工 农副、食品加工
烟草、酒水加工 烟草、酒水加工
纺织皮具居家制品 纺织皮具居家制品
文教体娱加工 文教体娱加工