一种滑石-磁性金属纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104071799B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410316575.4

    申请日:2014-07-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种滑石-磁性金属纳米复合材料及其制备方法。磁性金属纳米微粒位于滑石层间。制备步骤为:首先将滑石分离提纯,然后与制备的金属有机物按一定比例混合;利用滑石层间的疏水性将金属有机物插层进入滑石层间;高温热分解后在滑石层间原位得到金属氧化物微粒;将金属氧化物还原后即得到滑石-磁性金属纳米复合材料。由于滑石层间的约束力和限域作用,合成的滑石-磁性金属纳米复合材料具有结构稳定、粒径均一、活性强等特点,在难降解废水处理、电磁波吸收、磁性共振成像等领域具有潜在的用途。

    一种滑石、绢云母与硅油插层复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103937030B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410169429.3

    申请日:2014-04-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种滑石、绢云母与硅油插层复合材料及其制备方法。它是在矿物的结晶结构层之间插有聚二甲基硅氧烷所形成的一种复合材料。制备方法步骤如下:1)使用无机酸与还原剂对滑石、绢云母进行活化和除杂;2)酸活化后脱水、烘干;3)滑石、绢云母与硅油共同研磨,形成插层化合物,所得产物即为滑石、绢云母与硅油插层复合材料。本发明所制备的复合材料,可以在与塑胶材料的混合,大大提高混合物的机械强度,并提高矿物在塑胶材料中的充填度,同时,操作简单、成本低廉。

    一种滑石-铁氧体纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104071848B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410282261.7

    申请日:2014-06-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种滑石-铁氧体纳米复合材料及其制备方法,铁氧体纳米微粒位于滑石层间。滑石被公认为一种不可插层的矿物,本发明利用滑石层间的疏水性,首先制备憎水性的铁氧体前驱体;然后将滑石与铁氧体前驱体混合,通过高剪切研磨将前驱体复合物插入滑石层间;最后高温分解后即在滑石层间原位合成铁氧体纳米微粒,得到滑石-铁氧体纳米复合材料。滑石对铁氧体微粒的层间约束力有效地抑制了纳米微粒的团聚并使其具有许多独特的物理化学性质。制得的产品因而在难降解废水处理、电磁波吸收、药物载体、磁性共振成像等领域具有潜在的用途。

    一种处理垃圾渗滤液的方法及装置

    公开(公告)号:CN105174332A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510417128.2

    申请日:2015-07-16

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及一种处理垃圾渗滤液的装置及方法,包括增湿、去湿、热泵三个体系。将预处理的垃圾渗滤液泵入增湿塔顶部,经液体分布器喷淋到填料表面与塔底进入的空气逆流直接接触空气增湿。湿空气进入热泵体系中的蒸发器,蒸发器中的冷媒吸收水汽中的热量,水汽冷凝排出。吸收热量汽化的冷媒流经压缩机在冷凝器中将携带的热量加热储液装置中的渗滤液。与现有的方法相比具有装置简单、流程短、易操作;能有效减缓设备的腐蚀结垢;适应性强:不受垃圾渗滤液年限、外界降水、可生化能力等因素的限制;节约能源;出水水质容易达到排放的要求等优点。

    一种增湿-去湿海水或苦咸水淡化装置及方法

    公开(公告)号:CN105036220A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510417031.1

    申请日:2015-07-16

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02A20/128

    Abstract: 本发明属于一种增湿-去湿海水或苦咸水淡化方法及装置,主要包括预处理、增湿-去湿系统。将预处理后的海水或苦咸水引入储水槽,经加热器预热升温后泵入增湿塔,再经塔顶的液体分布器分布后与自下而上流经填料塔的载气直接接触,载气湿度增加。高湿度的载气经管路引入去湿塔塔底,与自上而下的冷却水直接接触,水汽冷凝析出随冷却水排出得到淡水。该方法利用填料比表面积大、阻力小的特点,气液相间传热传质快,适用于海岛、沙漠以及热力发电厂等区域。与现有海水淡化技术相比,具有设备简单,操作方便,易处理清洗,投资小,运行和维护方便等特点。

    一种基于硝酸氧化铋的固体硝酸根电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103675068B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310698146.3

    申请日:2013-12-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于硝酸氧化铋的固体硝酸根电极及其制备方法。它包括金属丝、硝酸氧化铋层、全氟磺酸树脂保护膜、热缩管,金属丝下部表面包覆硝酸氧化铋层,在硝酸氧化铋层的外表面又包覆全氟磺酸树脂保护膜,金属丝的中部和全氟磺酸树脂保护膜的上部包覆有热缩管。本发明具有机械强度高,韧性大,灵敏度高,体积小,探测响应快,检测下限极低,使用寿命长等优点,它和固体参比电极配套使用,适用于对海水、养殖用水和化学、化工水介质中的硝酸根离子含量进行在线探测和长期原位监测。

    一种基于磷酸铵镁的固体铵离子电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103698379B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310698042.2

    申请日:2013-12-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于磷酸铵镁的固体铵离子电极及其制备方法。它包括银丝、磷酸铵镁层、全氟磺酸树脂保护膜、热缩管,银丝下部表面包覆磷酸铵镁层,在磷酸铵镁层的外表面又包覆全氟磺酸树脂保护膜,银丝的中部和全氟磺酸树脂保护膜的上部包覆有热缩管。本发明具有机械强度高,韧性大,灵敏度高,体积小,探测响应快,检测下限极低,使用寿命长等优点,它和固体参比电极配套使用,适用于对海水、养殖用水和化学、化工水介质中的铵离子含量进行在线探测和长期原位监测。

    一种基于银/亚硫酸银的固体亚硫酸根电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103472107B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310411468.5

    申请日:2013-09-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于银/亚硫酸银的固体亚硫酸根电极及其制备方法。它包括银丝、亚硫酸银、遮光膜、热缩管,银丝下部表面原位电镀一层亚硫酸银,在亚硫酸银的外表面包覆一层遮光膜,银丝的中部和遮光膜的上部包覆有热缩管。本发明具有机械强度高,韧性大,灵敏度高,体积小,探测响应快,检测下限极低,使用寿命长等优点,它和固体参比电极配套使用,适用于对海水、养殖用水、工业循环冷却水及锅炉水中的亚硫酸根离子含量进行在线探测和长期原位监测。

    基于金属/稀土碳酸盐的固体碳酸根电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103472105B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310410950.7

    申请日:2013-09-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属/稀土碳酸盐的固体碳酸根电极及其制备方法。它包括金属丝、稀土碳酸盐、阳离子屏蔽膜、热缩管;金属丝下部表面原位电镀一层稀土碳酸盐,在稀土碳酸盐的外表面又包覆一层阳离子屏蔽膜,金属丝的中部和阳离子屏蔽膜的上部包覆有热缩管。本发明具有机械强度高,韧性大,灵敏度高,体积小,探测响应快,检测下限极低,使用寿命长等优点,它和固体参比电极配套使用,适用于对海水、养殖用水和化学、化工水介质中的碳酸根离子含量进行在线探测和长期原位监测。

    一种基于银/硫酸钡的固体硫酸根电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103472104B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310410948.X

    申请日:2013-09-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于银/硫酸钡的固体硫酸根电极及其制备方法。它包括银丝、硫酸钡、阳离子屏蔽膜、热缩管,银丝下部表面原位电镀一层硫酸钡,在硫酸钡的外表面又包覆一层阳离子屏蔽膜,银丝的中部和阳离子屏蔽膜的上部包覆有热缩管。本发明具有机械强度高,韧性大,灵敏度高,体积小,探测响应快,检测下限极低,使用寿命长等优点,它和固体参比电极配套使用,适用于对海水、养殖用水和化学、化工水介质中的硫酸根离子含量进行在线探测和长期原位监测。

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