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公开(公告)号:CN106006690A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610348236.3
申请日:2016-05-24
Applicant: 新疆大学
IPC: C01F7/34 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: C01F7/34 , C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F2101/20
Abstract: 本发明属于废水环保利用技术领域,具体涉及一种利用碱渣废水和含铝废酸制备氧化铝/碳纳米复合材料的方法,包括下述步骤:(1)取一定量的碱渣废水,用滤网过滤,除去固体杂质,测得pH值为13‑14;向碱渣废水中加入含铝废酸液沉淀;(2)固液混合物在60‑100℃烘干24小时以上,得到干燥的复合材料前驱体,将其研磨;(3)复合材料前驱体在氮气或者氩气气氛下,400‑800℃的条件下焙烧2‑4h,升温速率为5‑15℃/min,冷却到室温即可得到复合材料;(4)将复合材料用水过滤清洗或者离心洗涤,得到固体后,自然干燥即可得到氧化铝/碳纳米复合材料产物。本发明的方法处理废液,合成出氧化铝/碳复合材料,对金属离子的有较好的吸附能力,可用于重金属废水处理。
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公开(公告)号:CN105858713A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610204056.8
申请日:2016-04-01
Applicant: 新疆大学
CPC classification number: C01G9/02 , B82Y30/00 , C01G15/00 , C01G25/02 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C01P2004/80
Abstract: 本发明属于化工方法的设计与研究开发技术领域,具体涉及一种熔融盐焙烧法合成负载型纳米复合材料的方法,该方法包括下述步骤:(1)取一定量的纳米催化剂金属离子溶解于去离子水中,向其中加入纳米催化剂金属离子化合价倍数物质的量的油酸钠,70?90℃老化2?4h,备用;(2)向步骤(1)中制备好的产物中加入40?60倍纳米催化剂金属离子的量的硫酸钠,研磨后将产物加热至500?900℃,加热升温速率为10℃·min?1,在氮气气氛下保护下保温2?4h;(3)对步骤(2)中获得的产物进行降温,然后用去离子水将盐洗净,将制备获得的产物置于烘箱中80?120℃干燥4?7h,即可得到金属氧化物/Graphene复合物。本方法,能快速有效合成金属氧化物/石墨烯纳米复合物。
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公开(公告)号:CN103978763B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410242887.5
申请日:2014-06-04
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明公开了一种具有自修复能力多层膜的制备方法,属于高分子薄膜制备和生物医学、化学化工领域,其目的在于制备可以自我修复的涂层材料,以提高材料的使用寿命、增加其使用安全性。本方法通过将聚二甲基二烯丙基氯化铵预涂覆于基底后,选用羧甲基纤维素钠和聚氨酯为膜材料,通过层层自组装技术制备多层膜。所制备薄膜在盐液或有机环境中可对物理损伤实现快速自我修复。本发明的优点在于制备条件要求低、设备简单、无污染、产品具有生物兼容性、自修复性能良好,可用作材料表面保护涂层,在生物医药、化学化工等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103936048B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201310018071.X
申请日:2013-01-18
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明公开了一种粉煤灰酸法提取氧化铝技术污水的回收利用方法,是利用炼钢过程中排出的废钢渣处理粉煤灰酸法提取氧化铝产生的污水,回收其中氧化铝和氧化铁,并消耗酸溶液,属于含铝废酸和固体废弃物的联合回收利用技术领域。该方法首先以一定固液比例将废钢渣加入到污水中;操作温度为50-100℃,反应时间为1-3h;反应中产生的氢气回收,用于为反应提供热源;固液分离、联合除杂、结晶、煅烧,获得氧化铝和氧化铁固体;固液分离的滤渣可掺杂到废钢渣中,掺杂比例为1-10:1(废钢渣:滤渣),实现循环利用。本发明利用炼钢过程中排出的废钢渣处理粉煤灰酸法提取氧化铝技术污水,以废治废,实现了液固废弃物的联合治理和资源回收。
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公开(公告)号:CN104607233A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510036247.3
申请日:2015-01-26
Applicant: 新疆大学
IPC: B01J29/068 , C07C17/08 , C07C21/06
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明涉及催化剂及其应用技术领域,是一种用于乙炔氢氯化反应制备氯乙烯的金杂原子分子筛催化剂。按下述制备方法得到:用适量的硅源、铝源、模板剂、无机盐和金杂原子前驱体化合物依次混合、研磨、晶化,再经过滤、洗涤,干燥,并高温焙烧,成型,得到用于乙炔氢氯化反应制备氯乙烯的金杂原子分子筛本体催化剂。本发明用于乙炔氢氯化反应制备氯乙烯,在优化的工艺条件下,乙炔的转化率35-43%,与现有技术工业HgCl2催化剂在相同催化条件下活性相当,且具有与现有技术工业HgCl2催化剂具有相同的氯乙烯选择性,不会影响PVC产品质量,也不会对环境造成毒害;同时本发明用于乙炔氢氯化反应制备氯乙烯的催化剂失活后,能够再生循环利用,是工业汞催化剂很好的替代品。
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公开(公告)号:CN102527432B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201110000546.3
申请日:2011-01-04
Applicant: 新疆大学
IPC: B01J31/04 , B01J23/745 , C10G1/06
Abstract: 本发明提供了三种高活性铁基煤直接液化催化剂及其制备方法。这三种催化剂分别是油酸铁、环烷酸铁和Fe3O4中空纳米球。该系列催化剂是油溶性的,能很好地与煤样接触,进行充分反应。其中,在制备Fe3O4中空纳米球催化剂过程中所采用的溶剂四氢萘也是煤直接液化反应中所使用的溶剂,这种“原位”合成技术不仅使制得的催化剂无需后处理可直接用于煤直接液化反应中,而且催化剂具有很高的接触表面积,在反应体系中活性更高。本发明催化剂的制备成本低、制备方法简单,且不需要回收;煤直接液化过程中催化剂的用量少,但由于催化剂的活性较高,不仅降低了煤直接液化所需的温度和压力,而且显著提高了煤的转化率和油产率,可以工业放大应用。
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公开(公告)号:CN103936040A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201310018054.6
申请日:2013-01-18
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明涉及一种利用超声波技术,以酸溶液为浸取剂从粉煤灰中提取氧化铝的方法。该方法首先将粉煤灰研磨至小于200目后,放入超声波反应器中;以一定的液固比例加水混合均匀;以粉煤灰中氧化铝及其它阳离子氧化物耗酸理论值加入10-98%浓硫酸并混合均匀;在密闭体系中于搅拌下进行超声波加热反应;固液分离、除杂、洗涤至滤渣接近中性,获得硫酸铝溶液。本发明以硫酸为浸取剂,以超声波为加热源浸取粉煤灰中的氧化铝,改变了传统的加热方法,充分利用超声波加热的高频性和穿透性,破坏Si-Al键,并使粉煤灰-硫酸体系内部均匀生热,加速硫酸与粉煤灰颗粒的反应,从而加大粉煤灰中氧化铝的溶出速度,大大缩短了反应时间,并且提高了氧化铝的溶出率,使氧化铝的溶出率大于90%。超声波酸溶提取氧化铝可降低能耗,节省能源。
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公开(公告)号:CN103464218A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310253683.7
申请日:2013-06-25
Applicant: 新疆大学
IPC: B01J37/03 , B01J27/04 , B01J27/043 , C02F1/30 , C02F1/72
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明提供了一种废水中直接合成纳米粒子及其应用于水处理的方法。利用炼油碱渣废水的强碱性和高硫化物含量,以金属盐类化合物为原料采用直接沉淀法合成出了具有一定光催化活性的纳米粒子,合成温度在60-100oC,合成过程简单,条件温和。另外,我们用合成的纳米粒子做催化剂,H2O2作氧化剂催化双氧水降解炼油碱渣废水和模拟废水。结果表明本发明合成的纳米粒子均具有很高的光催化活性。利用这种方法不仅有效的利用了炼油碱渣废水,而且还直接合成出了粒径较小的纳米粒子,达到一举两得的效果。
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公开(公告)号:CN103373942A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210119757.3
申请日:2012-04-23
Applicant: 新疆大学
IPC: C07C281/02
Abstract: 近年来,有机合成化学的主要目标是制定一个多方面的具备环保和更具经济竞争力的过程。使反应在无催化剂和无溶剂下进行更安全,无毒,环境友好以及便宜已经越来越多的引起人们的关注。α-肼基酮类化合物在医药,农药方面具有极高价值。本发明涉及一种制备α-肼基酮类化合物的绿色合成方法,以偶氮二甲酸酯为原料,与1,3-二羰基化合物在无水乙醇中于室温下反应12小时,制备了α-肼基酮类化合物。
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公开(公告)号:CN103275481A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310207574.1
申请日:2013-05-30
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明涉及自修复聚合物复合材料技术领域,公开了一种自修复形状记忆聚氨酯复合材料及其制备方法。该制备方法通过将热致液晶型环氧树脂加入形状记忆聚氨酯基体中,经热处理后得到具有特殊形貌的自修复型形状记忆聚氨酯复合材料。本发明的自修复型形状记忆聚氨酯复合材料组成为:聚合物基体50-99wt%,热致液晶型环氧树脂1-50wt%,催化剂0.01-5wt%。其特征是热致液晶型环氧树脂能明显增加材料的力学性能,部分热致液晶型环氧树脂能在聚氨酯基体中形成有取向排列的微观特殊形貌。本发明所制备的复合材料具有良好的力学性能和形状记忆性能、特殊的微观形貌以及一定的自修复性能。
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