用于暗室催化降解的多孔碳/氧化锌复合材料的快速制备方法

    公开(公告)号:CN104492413B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510021168.5

    申请日:2015-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种用于暗室催化降解的多孔碳/氧化锌复合材料的快速制备方法,将碳纳米管与无水乙醇按质量体积比混合,放在超声微波组合反应系统中超声分散得第一混合物;再将氧化锌与无水乙醇按质量体积比加入到第一混合物中,在超声波清洗器中超声分散20分钟得第二混合物;然后将粒径为2‑20μm的聚甲基丙烯酸甲酯加入第二混合物中,继续超声分散,得到碳纳米管/氧化锌/聚甲基丙烯酸甲酯悬浮液;将悬浮液抽滤,得到滤饼;最后将滤饼置于箱式炉中加热至聚甲基丙烯酸甲酯热分解温度,保温1‑2小时、冷却后制得。本发明具有制备工艺简单,生产时间短,效率高,能耗低,节能、环保无污染等优点。用于暗室催化降解有机污染物有显著的效果。

    一种在超声波中制备石墨烯-氧化锌纳米棒复合材料的简便方法

    公开(公告)号:CN103435033B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201310350139.4

    申请日:2013-08-12

    Abstract: 本发明涉及一种在超声波中制备石墨烯-氧化锌纳米棒复合材料的简便方法。首先利用滚压振动磨在氩气保护中把150g普通锌粉研磨5h后密封备用,将50目鳞片石墨与浓硝酸按质量比1:3混合,并在30℃下搅拌10min,多次清洗过滤后60℃干燥制得可膨胀石墨,然后马弗炉中900℃处理30s得到膨胀石墨,密封备用;按比例称取研磨过的锌粉和膨胀石墨于蒸馏水中,然后加入无水乙醇并搅拌均匀,在超声波中连续超声6~10小时,静置十分钟后提取上半部分悬浮物并离心分离,最后60℃真空干燥得石墨烯基纳米氧化锌复合材料。本发明工艺简单,经济环保,可大规模生产,所制备的复合材料结构稳定,是纳米氧化锌复合材料制备方法的重要补充。

    一种在超声波中制备石墨烯-氧化锌纳米棒复合材料的简便方法

    公开(公告)号:CN103435033A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310350139.4

    申请日:2013-08-12

    Abstract: 本发明涉及一种在超声波中制备石墨烯-氧化锌纳米棒复合材料的简便方法。首先利用滚压振动磨在氩气保护中把150g普通锌粉研磨5h后密封备用,将50目鳞片石墨与浓硝酸按质量比1:3混合,并在30℃下搅拌10min,多次清洗过滤后60℃干燥制得可膨胀石墨,然后马弗炉中900℃处理30s得到膨胀石墨,密封备用;按比例称取研磨过的锌粉和膨胀石墨于蒸馏水中,然后加入无水乙醇并搅拌均匀,在超声波中连续超声6~10小时,静置十分钟后提取上半部分悬浮物并离心分离,最后60℃真空干燥得石墨烯基纳米氧化锌复合材料。本发明工艺简单,经济环保,可大规模生产,所制备的复合材料结构稳定,是纳米氧化锌复合材料制备方法的重要补充。

    一种具有催化降解效果的氧化锌复合柔性膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103111277A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310027957.0

    申请日:2013-01-25

    Abstract: 本发明公开一种具有催化降解效果的氧化锌复合柔性膜及其制备方法,属于有机污染物降解领域。所述的一种具有催化降解效果的氧化锌复合柔性膜,即首先将化学气相沉积法制备的多壁碳纳米管置于异丙醇溶液中用强力超声分散,至多壁碳纳米管充分分散悬浮于异丙醇溶液中为止,得到分散均匀的多壁碳纳米管悬浮液;然后将振动研磨制备的锌粉纳米颗粒经过水解反应得到的含氧化锌纳米棒的复合粉末与上述所得的多壁碳纳米管悬浮液进行混合并超声分散均匀后抽滤剥离、真空干燥,即得一种具有催化降解效果的氧化锌复合柔性膜。该具有催化降解效果的氧化锌复合柔性膜可任意弯折,在无需特殊光源条件下即具有良好的催化降解有机物的特性,并易于回收再利用。

    在普通玻璃片基底上制备氧化锌纳米棒的方法

    公开(公告)号:CN101870558A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN201010200401.3

    申请日:2010-06-12

    Abstract: 在普通玻璃片基底上制备氧化锌纳米棒的方法,以普通玻璃片为基底,玻璃片上无需其它任何镀层,制备步骤如下:配置相同摩尔浓度的锌盐和六亚甲基四氨溶液,等体积充分混合;将玻璃片在无水乙醇溶液中超声清洗后,再用去离子水清洗,取出平放在烧杯底部;向烧杯中加入配置的混合溶液,将烧杯用塑料薄膜密封放入恒温干燥箱;设定恒温干燥温度,恒温反应后取出烧杯,用吸管吸取清除烧杯上层清夜;将烧杯敞口,再次放入恒温干燥箱;设定恒温干燥温度,恒温干燥后取出烧杯,玻璃片上的沉积物即为氧化锌纳米棒。本发明采用普通玻璃片为基底,成本低,制备方法简单,制备过程温度低,能耗低;得到的氧化锌纳米棒形貌规则,尺度均匀,用途广泛。

    利用锌纳米颗粒制备氧化锌纳米线的方法

    公开(公告)号:CN101407335A

    公开(公告)日:2009-04-15

    申请号:CN200810043741.2

    申请日:2008-08-27

    Abstract: 利用锌纳米颗粒制备氧化锌纳米线的方法,特点是通过锌量子点和氧化剂反应制备氧化锌纳米线;A)将纯度为90%以上的锌纳米颗粒放入反应器内;B)将反应器内的空气完全置换成氩气气氛;C)加热反应器,使温度保持在180℃-250℃之间;D)氩气携带氧化剂进入加热器,并预热保持在120℃-150℃之间;E)将预热的氩气和氧化剂送入反应器,与锌纳米颗粒发生接触反应,保持氩气流速,持续向反应器提供氧化剂,直到反应结束;F)关闭反应器的氧化剂入口,向反应器通入纯净的氩气,冷却反应器至室温时,反应器中的产物即为氧化锌纳米线。本发明无需催化剂,制备过程的副产物只有氢气,对环境和产物无污染;反应温度低,能耗低。

    活性炭电极材料的干法室温改性方法

    公开(公告)号:CN101362597A

    公开(公告)日:2009-02-11

    申请号:CN200710044745.8

    申请日:2007-08-09

    Abstract: 活性炭电极材料的干法室温改性方法,利用滚压振动磨机作为改性设备;在惰性气体环境、干法和室温条件下按如下步骤进行:a)将滚压振动磨机置于手套箱中,封闭出料口,将待加工的活性炭样品由加料口加入磨机筒体内;b)用空气过滤网将磨机加料口封闭,再将整个手套箱封闭,利用真空泵将手套箱及振动磨机筒体抽成真空,然后充入惰性气体。抽气和充气应反复进行,直到整个手套箱中的气氛完全由惰性气体控制,并且与外部大气压平衡为止;c)根据原料的颗粒尺度和形貌,通过微机设定并控制所需的振动频率和研磨时间。本发明能优化活性炭的孔径分布,改善活性炭的结晶性和导电性,操作简便,能耗低,效率高,无附加污染和后续处理工艺。

    一种带有润滑颗粒的碰撞阻尼器

    公开(公告)号:CN1525081A

    公开(公告)日:2004-09-01

    申请号:CN03115511.1

    申请日:2003-02-25

    Inventor: 王树林

    Abstract: 本发明属于振动控制技术领域。一种带有润滑颗粒的碰撞阻尼器,它至少带有一个与被控机器或结构物[4]固定连接的容器[1],容器[1]中至少带有一个冲击器[2],容器和冲击器同为球形或同为圆柱形,容器内壁表面与冲击器表面均为平滑连续曲面,容器中带有润滑颗粒材料[3]。润滑颗粒可以是石墨,二硫化钼,等等。润滑颗粒材料与冲击器的质量比为0.001~0.1。阻尼器的对称轴线与被控机器或结构物的振动方向相垂直。本发明既能有效地以不可逆的方式耗散振动能量,使其不会在系统内部传递和转换,又可改变碰撞的性质,起到控制摩擦的作用。本发明可广泛用于振动被动控制,尤其适用于频率低、模态密集的非线性系统的振动控制。

    一种在室温下制备ZnO/Ag纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:CN103341634B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201310254115.9

    申请日:2013-06-24

    Abstract: 一种在室温下制备ZnO/Ag纳米复合材料的方法,取纳米锌粉于锥形瓶中,加入分散液摇晃均匀;纳米锌粉与分散液的质量比为:1:5~1:10之间,分散液中水与环己烷的比例为:10:1~21:1之间;将该瓶置于超声器中处理6~10小时,每隔15分钟取出摇晃30秒;制得乳白色的ZnO微乳悬浮液,取上半部分于试管中;将AgNO3溶液均匀滴加到试管中,摇晃均匀直到褐黑色的絮状物不再增加为止;离心分离出褐黑色沉淀,并用去离子水反复清洗,将沉淀物置于试剂瓶中加入无水乙醇摇晃分散,再置于超声器超声半小时;将产物在室温下干燥获得最终产品。本发明工艺简单,经济环保,制备的ZnO/Ag纳米复合材料结构稳定,粒度均匀。

    锌、氧化锌纳米棒与碳纳米管复合柔性膜的制备方法及用途

    公开(公告)号:CN103394341A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310363036.1

    申请日:2013-08-19

    Abstract: 锌、氧化锌纳米棒与碳纳米管复合柔性膜的制备方法及用途,将原料锌粉置于振动磨中,制成锌纳米颗粒,将制得的锌纳米颗粒与水蒸汽反应生成锌与直径10~50nm,长度1~5μm的氧化锌纳米棒复合体;将锌、氧化锌纳米棒复合体置于制得的碳纳米管混合液中混合均匀,超声分散;其中锌、氧化锌纳米棒复合体与碳纳米管的质量比为:7-87:10;将制备的混合液倒入抽滤装置沉降于滤纸上,干燥后剥离出柔性膜;将柔性膜真空干燥,除去残留溶液得到氧化锌纳米棒与碳纳米管复合柔性膜。本发明制备过程简单,设备成本低,易实现产业化,制得的柔性膜在无光照情况下对有机污染物具有很好的催化降解效果。

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