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公开(公告)号:CN105728051A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610060710.2
申请日:2016-01-29
Applicant: 福州大学
CPC classification number: B01J31/28 , B01J31/1691 , B01J35/0033 , B01J35/004 , B01J2531/0205 , B01J2531/62 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的磁性复合光催化材料及其制备方法,所述材料为Fe3O4@MIL?101(Cr)@Ag?AgBr。制备步骤如下:首先制备巯基乙酸改性的Fe3O4;然后将改性的Fe3O4添加到碱性的MIL?101(Cr)前驱体溶液中,通过简单的水热法原位制备磁性金属有机骨架材料Fe3O4@MIL?101(Cr);最后利用共沉淀?光还原法将Ag?AgBr负载于所制备的Fe3O4@MIL?101(Cr)上得到目标产物。该发明所得复合材料兼具磁性纳米粒子的磁特性及优异的可见光催化降解污染物能力,可作为一种优异的光催化材料应用于环境污染物的光降解去除,并且可采用外加磁场实现光催化材料的简单回收再利用。
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公开(公告)号:CN116480275B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202310362952.7
申请日:2023-04-07
Applicant: 中铁二十四局集团西南建设有限公司 , 福州大学 , 江西省交通设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种隧道施工用钻孔机,包括多地形固定履带行进车、剪叉式升降机和振动抑制式钻孔机构,所述剪叉式升降机设于多地形固定履带行进车上,振动抑制式钻孔机构设于剪叉式升降机上方;所述振动抑制式钻孔机构包括钻孔底座、圆周定位式往复移动组件和磁性阻尼抑振钻孔装置,所述圆周定位式往复移动组件设于钻孔底座上,所述磁性阻尼抑振钻孔装置设于圆周定位式往复移动组件上。本发明属于隧道打孔技术领域,具体是提供了一种可以根据地形自适应调节固定,同时抑制钻孔时振动传递,降低振动传递率的隧道施工用钻孔机。
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公开(公告)号:CN116480275A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310362952.7
申请日:2023-04-07
Applicant: 中铁二十四局集团西南建设有限公司 , 福州大学 , 江西省交通设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种隧道施工用钻孔机,包括多地形固定履带行进车、剪叉式升降机和振动抑制式钻孔机构,所述剪叉式升降机设于多地形固定履带行进车上,振动抑制式钻孔机构设于剪叉式升降机上方;所述振动抑制式钻孔机构包括钻孔底座、圆周定位式往复移动组件和磁性阻尼抑振钻孔装置,所述圆周定位式往复移动组件设于钻孔底座上,所述磁性阻尼抑振钻孔装置设于圆周定位式往复移动组件上。本发明属于隧道打孔技术领域,具体是提供了一种可以根据地形自适应调节固定,同时抑制钻孔时振动传递,降低振动传递率的隧道施工用钻孔机。
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公开(公告)号:CN106423275B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201610981443.2
申请日:2016-11-09
Applicant: 福州大学
Abstract: 一种用于可见光降解水中抗生素的磁性复合材料及其制备方法与应用,其是将巯基乙酸改性的Fe3O4磁性纳米粒子添加到碱性MIL‑101(Cr)前驱体溶液中,得到磁性Fe3O4@MIL‑101(Cr)后,利用共沉淀法将AgBr‑Ag3PO4负载于所制备的Fe3O4@MIL‑101(Cr)上,得到目标产物Fe3O4@MIL‑101(Cr)@AgBr‑Ag3PO4。所得复合材料兼具磁性纳米粒子的磁特性及优异的可见光催化降解污染物的能力,可作为光催化材料应用于水相中抗生素的光降解去除,并可采用外加磁场实现材料的回收再利用。
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公开(公告)号:CN106423275A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610981443.2
申请日:2016-11-09
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J31/1616 , B01J35/0033 , B01J37/03 , B01J2531/62 , C02F1/30 , C02F2305/10
Abstract: 一种用于可见光降解水中抗生素的磁性复合材料及其制备方法与应用,其是将巯基乙酸改性的Fe3O4磁性纳米粒子添加到碱性MIL-101(Cr)前驱体溶液中,得到磁性Fe3O4@MIL-101(Cr)后,利用共沉淀法将AgBr-Ag3PO4负载于所制备的Fe3O4@MIL-101(Cr)上,得到目标产物Fe3O4@MIL-101(Cr)@AgBr-Ag3PO4。所得复合材料兼具磁性纳米粒子的磁特性及优异的可见光催化降解污染物的能力,可作为光催化材料应用于水相中抗生素的光降解去除,并可采用外加磁场实现材料的回收再利用。
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