一种赤泥基主动吸附及杀菌材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104286024A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201310295801.0

    申请日:2013-07-16

    Abstract: 本发明涉及一种能主动吸附微生物的材料及其制备方法,属于材料制备领域;所要解决的技术问题为提供一种原材料易得、可大规模生产且成本低廉能主动吸附微生物功能材料的制备方法;赤泥基主动吸附及杀菌功能材料由如下方法制得:第一步,将赤泥与无机抗菌剂中的一种或几种混合;第二步,利用高速混合机对第一步制备的混合物进行分散处理1~60min,高速混合机的转速为200~10000r/min;第三步,将混合处理后的粉末在50~250℃下烘干0.5~6h,然后在300-1350℃下煅烧0.5-6h后,得到的固体即为赤泥基主动吸附及杀菌功能材料。

    一种超稠油废水反相破乳剂制备及破乳工艺方法

    公开(公告)号:CN103922438A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201310011567.4

    申请日:2013-01-14

    Abstract: 本发明涉及一种以环氧氯丙烷-二甲胺阳离子聚合物为主要原料,制备超稠油废水反相破乳剂的工艺及其破乳方法。本发明与单独使用环氧氯丙烷-二甲胺阳离子聚合物或原辅助加入工业浓硫酸强化破乳的方法相比,该药剂处理成本低,矿物油和COD去除率高,且后段生化处理工艺不需要再加碱调回pH值,经济效益显著,且无腐蚀性和安全隐患,社会和环境效益明显。

    一种超纯超细氧化镁资源循环利用方法

    公开(公告)号:CN119035236A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411159505.2

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本发明提供一种超纯超细氧化镁资源循环利用方法:步骤一、以金属铝和超纯超细氧化镁得到纯金属镁;步骤二、将纯金属镁与金属铝进行合金化反应得到镁铝合金;步骤三、以镁铝合金为阳极,以尖晶石形态纳米粉为阴极,以盐水和甲醇作为电解液组装镁空气电池,进行电化学反应;步骤四、反应结束后,回收阳极附着物;步骤五、将回收产物循环用于步骤一和步骤三的反应。本发明仅外加金属铝,即可还原超纯超细氧化镁得到高纯金属镁和镁铝合金;再通过镁发电技术,既能得到清洁稳定的电能,又能回收反应原料超纯超细氧化镁和作为阴极材料的尖晶石形态纳米粉,全部反应过程没有工业三废和二氧化碳排放,能够实现物质的高值循环利用和能量的循环自我供给。

    一种用于促进水体污染防治与自供能净化的全有机夹层压电光催化膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118577303A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410620774.8

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明提供一种用于促进水体污染防治与自供能净化的全有机夹层压电光催化膜及其制备方法和应用。具体包括采用相转化方法,将压电薄膜与聚苯胺薄膜结合,得到复合薄膜;制备两个复合薄膜,将压电薄膜层相互贴合,即得全有机夹层压电光催化膜;其中,所述压电薄膜为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯多孔薄膜,所述聚苯胺为掺杂态聚苯胺。整体制备工艺简单,周期短,绿色环保、聚苯胺催化剂易于回收,可实现大批量工业化生产。本发明的全有机夹层压电光催化膜,上下层为聚苯胺膜,中间层为三维孔状聚偏氟乙烯‑六氟丙烯膜,是一种低杨氏模量的全有机压电光催化材料,能捕获和转换弱力,实现更高效率的能量转换,进而能够同步地实现水体污染防治与自供能净化。

    一种基于铸铁渣和纺织废料的复合板及其制备方法

    公开(公告)号:CN118006046A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410255015.6

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于铸铁渣和纺织废料的复合板及其制备方法,属于复合板材技术领域。本发明的基于铸铁渣和纺织材料的复合板包括以下质量份数的原料:纺织材料55‑95份、改性铸铁渣5‑45份、聚乙烯蜡0.5‑3份和耐老化助剂2‑6份。本发明提出了一种基于铸铁渣‑纺织废料的复合板及其制备方法与应用,该复合板以无机填料铸铁渣为增强体,回收的纺织废料为基体以及黏合材料,并通过添加偶联剂以增强铸铁渣与纺织废料之间的相容性,提高了复合板的力学性能;同时,对回收的纺织废料进行破碎混合处理,再在开炼过程中对其进行多次不间断的混合,有效解决了纺织废料均匀性差的问题,可以适应大幅面复合板的制备,具有很好的应用价值。

    一种基于PEI-rGO@Ag复合纳米材料的SERS基底及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114397287B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202210048310.5

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于PEI‑rGO@Ag复合纳米材料的SERS基底及其制备方法和应用,涉及复合材料制备技术领域。具体包括将PEI作为改性剂,对GO进行化学改性,得到PEI‑rGO;将AgNO3作为前驱体溶液,与PEI‑rGO在室温条件下反应,即可得到粒径在200‑700nm的PEI‑rGO@Ag复合纳米材料的SERS基底。本发明制备得到的基底SERS信号灵敏度高,重现性好,在不添加任何还原剂的条件下,仅依靠PEI‑rGO中存在的还原性基团将AgNO3还原为花朵状银纳米粒子,简化了添加还原剂的反应步骤,降低生产成本,使反应原料更加环保,还能减少额外添加的还原剂对拉曼背景的干扰,提高基底的纯净性,从而使检测结果更加准确。使用制备得到的SERS基底可在5分钟内对浓度在10‑14M水平内的待测分子进行准确检测。

    一种尾矿复合岩板及其制备方法

    公开(公告)号:CN115028432B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202210642276.4

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明涉及一种尾矿复合岩板及其制备方法,所述尾矿复合岩板的原料包括稀土尾矿、钨尾矿、铁尾矿、透辉石、赤泥和钠长石,所述原料的质量分数为:稀土尾矿30‑60份、钨尾矿20‑55份、铁尾矿5‑10份、透辉石1‑5份、赤泥0.5‑10份、钠长石0.5‑5份。所述稀土尾矿与钨尾矿的质量比为1:(1.5‑1.8)。所述尾矿复合岩板的制备方法包括原料破碎和干燥、湿法球磨混合、造粒与陈腐处理、模压和烧结处理。

    一种三元复合电极材料及其制备方法和锌离子电池

    公开(公告)号:CN113707868B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202111012932.4

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 提供了一种三元复合电极材料,包括氮磷掺杂多孔碳与石墨烯复合的基底,和原位生长在所述基底上的α‑MnO2,所述α‑MnO2以纳米管状垂直生长在所述基底上,所述α‑MnO2为含有氧缺陷的α‑MnO2;所述α‑MnO2的长度为1‑2μm,直径为50‑150nm,纳米管的壁厚为10‑20nm;按质量比计,所述氮磷掺杂多孔碳:石墨烯:α‑MnO2按质量计的比值为10:1:1740。上述材料通过将高锰酸钾与盐酸按照一定的量比混合,然后加入氮磷掺杂多孔碳与石墨烯的混合溶液,再在水热条件下进行反应得到。本发明所得电极材料的整体导电性得到有效改善,有利于电子在材料中的快速传导循环使用寿命得到提升。

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