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公开(公告)号:CN104496062A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410623233.7
申请日:2014-11-09
Applicant: 吉林大学 , 王晓玲 , 长春大成新资源集团有限公司
IPC: C02F9/04
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/5236 , C02F1/66 , C02F2301/08
Abstract: 一种褐煤提质废水的预处理方法,它涉及预处理褐煤提质废水的方法。本发明的目的是改变褐煤提质废水的强乳化状态。方法:①褐煤提质工艺的排水进入水量水质缓冲池;②水量水质缓冲池内的潜污泵将废水输送至初级混合池,向其中投加酸液并搅拌;③初级混合池出水依靠重力进入二级混合池,投加无机高分子复合絮凝剂并搅拌,调节水力学条件控制絮凝体分形维数;④二级混合池出水进入絮凝反应池,调节水力学条件控制絮凝体分形维数;⑤絮凝反应后的废水进入沉淀池;⑥沉淀池上清液自流进入酸碱中和池,向其中投加碱液并搅拌。优点:本发明可使稳定的褐煤提质废水乳化体系脱稳、凝聚,调控分形维数可获得密度大、强度高、结构紧密、沉降速度快的絮凝体。
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公开(公告)号:CN106282976B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610886945.7
申请日:2016-10-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种CrO2纳米晶阵列结构的水热制备方法,属于水热合成纳米材料的技术领域。技术方案是:先用阳极氧化法在Ti片表面制备出TiO2纳米管阵列,然后超声得到Ti/TiO2纳米凹坑阵列基底;配置CrO3质量分数为0.44%~2.2%的水溶液放入反应釜中,将基底置入溶液里,通入高压纯氧,密封反应釜;以一定的升温速度使釜内溶液温度升至400℃,并保温60min;待自然冷却,即在基底上生长出CrO2纳米晶阵列纳米结构。本发明具有工艺简单,操作容易,能较容易的进行工业化生产的特点,用这种方法制备的CrO2纳米晶阵列纯度较高,能应用于磁存储领域。
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公开(公告)号:CN106927511B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710247688.7
申请日:2017-04-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种磁性四氧化三铁纳米粉体的高能球磨制备方法,属于磁性纳米材料制备的技术领域。制备过程是首先将九水硝酸铁与氯化钠混合;将固体原料混合物与不锈钢研磨球一起放入球磨罐,在球磨罐中加入少量无水乙醇,密封球磨罐,将密封的球磨罐放入高能球磨机以600~1200周/分钟的速率摆振球磨10~20小时;将球磨后的产物进行洗涤分离,干燥后得到磁性四氧化三铁纳米颗粒粉体。本发明采用简单、安全的原料,成本低,制备工艺简单,效率高,环境友好,产品纯度高、粒径小、磁性能好,利于产业化推广。
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公开(公告)号:CN106927511A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710247688.7
申请日:2017-04-17
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: C01G49/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C01P2004/51 , C01P2004/64 , C01P2006/42
Abstract: 本发明的一种磁性四氧化三铁纳米粉体的高能球磨制备方法,属于磁性纳米材料制备的技术领域。制备过程是首先将九水硝酸铁与氯化钠混合;将固体原料混合物与不锈钢研磨球一起放入球磨罐,在球磨罐中加入少量无水乙醇,密封球磨罐,将密封的球磨罐放入高能球磨机以600~1200周/分钟的速率摆振球磨10~20小时;将球磨后的产物进行洗涤分离,干燥后得到磁性四氧化三铁纳米颗粒粉体。本发明采用简单、安全的原料,成本低,制备工艺简单,效率高,环境友好,产品纯度高、粒径小、磁性能好,利于产业化推广。
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公开(公告)号:CN106517329A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201710018978.4
申请日:2017-01-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种纳米棒状CrOOH的水热制备方法,属于水热合成纳米材料的技术领域。制备过程是首先配置CrO3水溶液和聚乙烯醇、淀粉或乙二醇的水溶液,混合两种溶液作为前驱液,此时前驱液中Cr3+与聚乙烯醇、淀粉或乙二醇的羟基基团的摩尔浓度比为0.1~2.5;前驱液在密封反应釜中加热,在釜内溶液温度达到380~400℃,再保温20~60min;产物自然冷却、烘干,得到纳米棒状CrOOH。本发明不需要昂贵的原料和设备,成本低;产物形貌结构更具有特点;制备工艺简单,流程短,效率高,环境友好,利于产业化推广。
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公开(公告)号:CN106698515B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710018975.0
申请日:2017-01-11
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G37/027 , B82Y40/00
Abstract: 本发明的一种可控制尺寸的CrO2纳米颗粒的制备方法,属于纳米材料合成的技术领域。首先将CrO3水溶液与聚乙烯醇水溶液或乙二醇水溶液混合,在密封反应釜内水热合成前驱物纳米棒状CrOOH;再将CrOOH与纳米气相SiO2在氧气压力条件下制得CrO2/SiO2纳米颗粒复合物,用HF除去SiO2得到CrO2纳米颗粒。本发明通过控制SiO2的用量,使CrO2不同程度的分散,从而较容易控制晶粒生长;工艺简单,易操作,不需要昂贵的原料和设备,成本低,利于产业化推广。
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公开(公告)号:CN106517329B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201710018978.4
申请日:2017-01-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种纳米棒状CrOOH的水热制备方法,属于水热合成纳米材料的技术领域。制备过程是首先配置CrO3水溶液和聚乙烯醇、淀粉或乙二醇的水溶液,混合两种溶液作为前驱液,此时前驱液中Cr3+与聚乙烯醇、淀粉或乙二醇的羟基基团的摩尔浓度比为0.1~2.5;前驱液在密封反应釜中加热,在釜内溶液温度达到380~400℃,再保温20~60min;产物自然冷却、烘干,得到纳米棒状CrOOH。本发明不需要昂贵的原料和设备,成本低;产物形貌结构更具有特点;制备工艺简单,流程短,效率高,环境友好,利于产业化推广。
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公开(公告)号:CN106698515A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710018975.0
申请日:2017-01-11
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G37/027 , B82Y40/00
Abstract: 本发明的一种可控制尺寸的CrO2纳米颗粒的制备方法,属于纳米材料合成的技术领域。首先将CrO3水溶液与聚乙烯醇水溶液或乙二醇水溶液混合,在密封反应釜内水热合成前驱物纳米棒状CrOOH;再将CrOOH与纳米气相SiO2在氧气压力条件下制得CrO2/SiO2纳米颗粒复合物,用HF除去SiO2得到CrO2纳米颗粒。本发明通过控制SiO2的用量,使CrO2不同程度的分散,从而较容易控制晶粒生长;工艺简单,易操作,不需要昂贵的原料和设备,成本低,利于产业化推广。
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公开(公告)号:CN104496062B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410623233.7
申请日:2014-11-09
Applicant: 吉林大学 , 王晓玲 , 长春大成新资源集团有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 一种褐煤提质废水的预处理方法,它涉及预处理褐煤提质废水的方法。本发明的目的是改变褐煤提质废水的强乳化状态。方法:①褐煤提质工艺的排水进入水量水质缓冲池;②水量水质缓冲池内的潜污泵将废水输送至初级混合池,向其中投加酸液并搅拌;③初级混合池出水依靠重力进入二级混合池,投加无机高分子复合絮凝剂并搅拌,调节水力学条件控制絮凝体分形维数;④二级混合池出水进入絮凝反应池,调节水力学条件控制絮凝体分形维数;⑤絮凝反应后的废水进入沉淀池;⑥沉淀池上清液自流进入酸碱中和池,向其中投加碱液并搅拌。优点:本发明可使稳定的褐煤提质废水乳化体系脱稳、凝聚,调控分形维数可获得密度大、强度高、结构紧密、沉降速度快的絮凝体。
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公开(公告)号:CN106282976A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610886945.7
申请日:2016-10-12
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: C23C18/1216 , C23C18/1229 , C25D11/26
Abstract: 本发明的一种CrO2纳米晶阵列结构的水热制备方法,属于水热合成纳米材料的技术领域。技术方案是:先用阳极氧化法在Ti片表面制备出TiO2纳米管阵列,然后超声得到Ti/TiO2纳米凹坑阵列基底;配置CrO3质量分数为0.44%~2.2%的水溶液放入反应釜中,将基底置入溶液里,通入高压纯氧,密封反应釜;以一定的升温速度使釜内溶液温度升至400℃,并保温60min;待自然冷却,即在基底上生长出CrO2纳米晶阵列纳米结构。本发明具有工艺简单,操作容易,能较容易的进行工业化生产的特点,用这种方法制备的CrO2纳米晶阵列纯度较高,能应用于磁存储领域。
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