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公开(公告)号:CN113954191B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111255560.8
申请日:2021-10-27
Applicant: 海南大学
IPC: B27K3/20 , B27K3/32 , B27K3/15 , C08F289/00 , C08F220/18 , C08F220/56
Abstract: 本发明公开了一种超柔性木材复合材料的制备方法,包括将低密度轻木材料浸入强碱溶液浸泡去除木质素获得无质素木材;将无质素木材浸入预先配制好的十六烷基三甲基溴化铵、氯化钙和氯化钠混合液;后加入甲基丙烯酸十六酯并在充分搅拌获得胶束溶液;往胶束溶液加入丙烯酰胺和过硫酸钾搅拌进行原位聚合,再加入N,N,N,N‑四甲基乙二胺混匀获得混合物并置于干燥箱中老化获得木材复合材料DW@HAH。采用本方法制备而得的超柔性木材复合材料,不仅保持木材的纤维结构稳定性,且具有优异的超柔韧性、阻燃性和抗生物污染性能。
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公开(公告)号:CN114425309A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202011172183.7
申请日:2020-10-28
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米硅酸盐矿物‑聚偕胺肟双网络水凝胶吸附材料及其制备和在海水中铀富集中的应用。双网络水凝胶由聚偕胺肟及纳米硅酸盐矿物均匀分散在明胶‑纳米纤维素复合水凝胶的双交联网络中构成,其制备方法是将聚偕胺肟、明胶、亲水性纳米硅酸盐矿物、纳米纤维素和湿强剂在溶液体系中进行热聚反应,即得。该双网络水凝胶吸附材料对低浓度铀酰根离子具有极强富集能力和高选择性,且稳定性好,具有超强力学性能,在海水中可以长期稳定存在,能够循环使用,满足海水中铀富集应用要求。
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公开(公告)号:CN112871144B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110275499.7
申请日:2021-03-15
Applicant: 海南大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/32 , C02F1/28 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种多孔微球吸附材料及其制备和在吸附回收含铀废水或海水中铀方面的应用,铀吸附材料由非极性大孔树脂负载聚偕胺肟构成。该铀吸附材料利用大孔树脂的超高比表面积和孔隙率充分分散负载偕胺肟,能使偕胺肟的活性基团充分暴露,大大提高对海水中铀的吸附速率和吸附容量,将其应用于含铀废水或海水中的铀提取,具有对铀高选择性吸附,且吸附速率快,容量大,可循环使用,对海水耐受性好等特点,可以重复使用,特别适合海水中铀的富集提取。
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公开(公告)号:CN113617341A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110967596.2
申请日:2021-08-23
Applicant: 海南大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C08J3/075 , C08L33/20 , C08L79/04 , C08J3/24 , C22B60/02 , C22B3/24
Abstract: 本发明公开了一种以光热促进海水提铀的双交联水凝胶吸附剂的制备方法,包括往偕胺肟化聚丙烯晴溶液加入一定量的聚多巴胺粉末搅拌至溶解,后加入氢氧化钠调节反应溶液pH至碱性,在避光条件下进行迈克尔加成反应获得PAO/PDA前驱体溶液;再加入三氯化铁溶液及碱性溶液调节pH至中性进行交联反应获得凝胶溶液,最后置于模具加热成型、干燥及水洗获得双交联水凝胶吸附剂,偕胺肟化聚丙烯晴和聚多巴胺的质量比为0.2‑0.6:1,本发明方法利用聚多巴胺与偕胺肟化聚丙烯晴进行迈克尔加成反应及其与Fe3+的交联反应制备出双交联三维网络结构水凝胶,工艺简单,条件温和,且所制备吸附剂机械强度高、亲水性好、具有以光热转化性能促进其海水提铀能力提升优点。
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公开(公告)号:CN112871144A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110275499.7
申请日:2021-03-15
Applicant: 海南大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/32 , C02F1/28 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种多孔微球吸附材料及其制备和在吸附回收含铀废水或海水中铀方面的应用,铀吸附材料由非极性大孔树脂负载聚偕胺肟构成。该铀吸附材料利用大孔树脂的超高比表面积和孔隙率充分分散负载偕胺肟,能使偕胺肟的活性基团充分暴露,大大提高对海水中铀的吸附速率和吸附容量,将其应用于含铀废水或海水中的铀提取,具有对铀高选择性吸附,且吸附速率快,容量大,可循环使用,对海水耐受性好等特点,可以重复使用,特别适合海水中铀的富集提取。
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公开(公告)号:CN112547026A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011174988.5
申请日:2020-10-28
Applicant: 海南大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/32 , C02F1/28 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种铀吸附材料及其制备方法和在吸附回收海水中铀中的应用,铀吸附材料由非极性大孔树脂负载聚偕胺肟构成。该铀吸附材料利用大孔树脂的超高比表面积和孔隙率充分分散负载偕胺肟,能使偕胺肟的活性基团充分暴露,大大提高对海水中铀的吸附速率和吸附容量,将其应用与海水中的铀提取,具有对铀高选择性吸附,且吸附速率快,容量大,可循环使用,对海水耐受性好等特点,可以重复使用,特别适合海水中铀的富集提取。
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公开(公告)号:CN107475798B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201710665074.0
申请日:2017-08-07
IPC: D01F6/54 , D01D5/04 , C22B60/02 , C02F1/28 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种用于海水提铀的纳米纤维材料的制备方法,包括以下步骤:将聚丙烯腈偕胺肟化处理后得到偕胺肟化聚丙烯腈;利用压缩气流将偕胺肟化聚丙烯腈溶液吹拉为纳米纤维,后用接收装置收集;偕胺肟化聚丙烯腈的溶液浓度为5wt%‑20wt%。采用本发明提供的的制备方法,条件温和、过程简便、成本低廉,克服了先制备聚丙烯腈纤维再胺肟化改性所导致的纤维严重收缩、脆断等问题,克服了熔喷工艺中复杂的高温熔融加热组件及其高能耗缺陷,同时克服了静电纺丝工艺中高压电场组件及其参数难以控制缺陷,不受收集装置的限制,易于规模化生产。通过控制溶液浓度和工艺参数,提高其比表面积,增加吸附位点和扩散速率,从而获得高吸附性的海水提铀纳米纤维材料。
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公开(公告)号:CN107620206A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710790380.7
申请日:2017-09-05
IPC: D06M11/63 , C07C259/14 , D06M101/28
Abstract: 本发明涉及氰基化合物的偕胺肟化方法,属于偕胺肟基材料制备技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种氰基转化率高的氰基化合物的偕胺肟化方法。该方法将羟胺盐溶液与氰基化合物在超临界流体中进行反应,得到偕胺肟基材料。本发明方法可以加快反应速率,缩短反应时间。同时,还能提高氰基转化率。此外,本发明方法简单,设备要求低,投资较小,易于实现大规模的工业化生产。
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公开(公告)号:CN219380721U
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202320459403.7
申请日:2023-03-07
Applicant: 中国石油大学(北京) , 海南大学
Abstract: 本实用新型公开一种海洋取水器,包括:采样容器,适于被夹持机构下放至水中,内形成有容置腔且开设有与所述容置腔连通的进水口;端盖,与所述进水口具有分离状态及密封连接状态;固定连接件,与所述端盖背离所述容置腔的一端连接;机械臂,适于连接所述固定连接件而使所述端盖处于分离状态;弹性连接件,位于所述容置腔内且与所述端盖及所述采样容器弹性连接,所述机械臂释放所述固定连接件后,所述弹性连接件适于使所述端盖处于密封连接状态。本实用新型的采样容器下放至一定深度后,通过机械臂释放固定连接件及端盖,而由弹性连接件密封进水口,水样就可被保存在容置腔内,进而实现在目的水层采集水样的目的。
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公开(公告)号:CN220619057U
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202322201741.3
申请日:2023-08-16
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型公开了海洋铀元素一体化吸附沉降组件,包括箱体,箱体内设有若干吸附器、沉淀混合器、沉淀收集器、进水管道、酸碱液收集管道、沉淀剂溶液管道、脱附溶液管道和排放管道,其中吸附器、沉淀混合器和沉淀收集器通过卡箍和软管快装连接,吸附器包括用于填塞吸附材料的柱体,海水进水管道、吸附器和海水排放管道依次连接,酸碱液收集管道分别与吸附器入口和沉淀收集器排放出口连接,沉淀剂溶液管道与沉淀混合器的入口连接,脱附溶液管道与吸附器的溶液入口连接。本装置集成安装,占地面积小,适合实验室使用,不仅实现一体化操作海水铀吸附‑脱附‑沉淀‑回收功能;且设有不同用途的管道连接,实现海水、洗脱溶液及沉淀剂溶液的自动排放。
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