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公开(公告)号:CN109896545A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910193587.5
申请日:2019-03-14
Applicant: 东北石油大学
IPC: C01G23/053 , B82Y40/00 , B01J23/50 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种中空壳式二氧化钛纳米材料、银负载的中空壳式二氧化钛纳米材料及其制备方法。中空壳式二氧化钛纳米材料的制备方法为:用无水乙醇将RF分散液和氨水混合均匀,然后加钛酸四丁酯进行反应,依次经过离心分离、洗涤、干燥和两步焙烧的步骤,制得中空壳式二氧化钛纳米材料,其中,无水乙醇、RF分散液、氨水和钛酸四丁酯的体积比为(40~50):(4~6):(0.1~0.4):(0.75~1.5)。本发明通过紫外光辐射沉积法将银沉积在中空壳式二氧化钛纳米材料表面,制得银负载的中空壳式二氧化钛纳米材料。本发明制备的中空壳式二氧化钛纳米材料和银负载的中空壳式二氧化钛纳米材料全为锐钛矿晶型,对苯酚的降解效率高。
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公开(公告)号:CN107376963A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710780812.6
申请日:2017-09-01
Applicant: 东北石油大学
IPC: B01J27/185 , B01J29/03 , C10G45/06
CPC classification number: B01J29/0333 , B01J27/1853 , C10G45/06 , C10G2300/202 , C10G2300/4006
Abstract: 本发明涉及一种磷化镍催化剂及其制备方法与应用;制备方法包括以下步骤:将醋酸镍和次磷酸铵溶解到蒸馏水中,得到第一混合溶液;之后加入载体并搅拌至澄清后干燥,得到催化剂前驱体;将催化剂前驱体于氮气流中加热,之后进行催化剂表面改性处理,得到磷化镍催化剂。本发明提供了一种在温和条件下、氮气氛围中自还原制备磷化镍催化剂的新方法:制备过程中无需氢气还原、反应温度低、反应前不需要活化且整个制备过程无需洗涤步骤,从而显著简化了磷化镍催化剂的制备过程、有效节省了能耗、提高了制备过程中的安全系数;此外,采用成本低廉且更安全的空气处理替代常规制备方法中的O2/N2混合气体气氛下钝化过程,进一步降低了制备成本。
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公开(公告)号:CN104232054B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201410534006.7
申请日:2014-10-12
Applicant: 东北石油大学
IPC: C09K8/588
Abstract: 本发明涉及的是一种提高磺化聚丙烯酰胺溶液粘度稳定性的方法,这种提高磺化聚丙烯酰胺溶液粘度稳定性的方法:在磺化聚丙酰胺溶液的浓度为1000‑3000mg/L,温度为80─95℃,矿化度为100000─200000mg/L,二价金属离子浓度为500─2000mg/L的条件下,向磺化聚丙烯酰胺溶液中添加钙镁离子复配络合剂和粘度稳定剂,降低溶液中Ca2+和Mg2+浓度,减少溶液中溶解氧的含量,使磺化聚丙烯酰胺溶液粘度保留率提高50─99%;复配络合剂添加量为:0.1─10g/L,粘度稳定剂的添加量为:0.1─12g/L;复配络合剂由有机络合剂与无机络合剂复配组成。本发明通过耦合调控作用实现磺化聚丙烯酰胺溶液具有较高的粘度和良好的稳定性,有效地实现提高磺化聚丙烯酰胺溶液的驱油目的。
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公开(公告)号:CN106423249A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610957541.2
申请日:2016-10-26
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: B01J29/044 , B01J37/18
Abstract: 本发明涉及降低磷化镍催化剂制备过程中还原温度的方法,其特征在于,包括以下步骤:将钠盐和MCM-41介孔分子筛溶解到蒸馏水中,静置后干燥,400℃下焙烧1小时;将镍盐和磷化物溶解到蒸馏水中,加入焙烧1小时后的产物,静置,烘干;在500℃下焙烧;将产物置于固定床反应器中,在氢气流中,在350℃~600℃下恒温2小时后降温至室温;用氧气体积含量为10%的O2/N2混合气体钝化1小时。采用本发明提供的降低磷化镍催化剂制备过程中还原温度的方法,可以使磷化镍催化剂制备过程中的还原温度降低;该法普遍适用于磷化镍催化剂的程序升温法,不受催化剂前驱体制备过程中磷化物种类的限制,具有通用性。
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公开(公告)号:CN106311254A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201611007524.9
申请日:2016-11-16
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: B01J23/83 , B01J35/023 , C10G45/06 , C10G2300/1037 , C10G2300/202 , C10G2300/70
Abstract: 本发明提供了一种渣油加氢催化剂的制备方法,所述方法包括:A1:将碳纳米管进行预处理,得到纳米管I;A2:在纳米管I的表面上生成活性载体附着层,得到纳米管II;A3:对纳米管II进行两段式煅烧处理,得到纳米管III;A4:对纳米管III顺次进行双组分活性金属浸渍处理,得到纳米管IV;A5:将纳米管IV进行水蒸汽-空气混合气氛高温处理和煅烧处理,从而得到所述渣油加氢催化剂。还提供了使用该催化剂的渣油加氢方法。所述制备方法通过多个技术特征的相互协同,使得所得到的催化剂具有诸多优异性能,在石油加工领域具有良好的应用前景和工业化生产潜力,可使用于渣油和重油的加氢处理中。
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公开(公告)号:CN104588055A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410781716.X
申请日:2014-12-18
Applicant: 东北石油大学
IPC: B01J27/185 , C10G45/06
Abstract: 一种温和条件下简捷法制备高活性油品加氢脱硫催化剂的方法包括下列步骤:第一步,制备催化剂前驱体。第二步,制得磷化镍催化剂。制备方法中省去了催化剂前驱体的高温焙烧以及反应前催化剂的高温活化过程,不仅方法简捷且节能;钝化过程使用廉价空气表面改性代替N2、Ar或其他气体,经济适用;制得的催化剂活性高。
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公开(公告)号:CN101973873B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201010501186.0
申请日:2010-10-09
Applicant: 东北石油大学
IPC: C07C67/08 , C07C69/14 , B01J29/072
Abstract: 本发明公开了一种微波辐射催化合成羧酸酯的方法,该方法采用自制固体状活化沸石作为催化剂,然后在微波辐射条件下合成羧酸酯,具体的反应条件是:催化剂加入量为5.4~13.6g沸石催化剂/mol反应醇,微波辐射功率为240~800W,回流反应时间为1min~20min。本方法由于采用了固体催化剂,避免了传统的浓硫酸作酯化反应催化剂时腐蚀设备的缺点,且与微波辐射结合,反应时间大大缩短,几分钟就可完成反应,可广泛用于酸催化反应领域。
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公开(公告)号:CN115888734B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202211575388.9
申请日:2022-12-08
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明提供了一种光催化剂及其制备方法和应用,该方法包括:将含有Cu(NO3)2·3H2O、Zn(NO3)2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O的金属盐溶液和含有NaOH和Na2CO3的碱溶液滴加到水中,得到混合溶液,将所述混合溶液进行加热反应,得到CuZnAl类水滑石;将所述CuZnAl类水滑石在空气氛围下进行煅烧,得到CuO复合金属氧化物;将所述CuO复合金属氧化物与还原剂溶液混合后反应,得到Cu‑(CuO)x‑(Cu2O)y复合金属氧化物;其中,x为0或1,y为0或1,且1≤x+y≤2;将所述Cu‑(CuO)x‑(Cu2O)y复合金属氧化物分散在混合溶剂中,得到混合悬浊液,将所述混合悬浊液与钛源溶液混合反应,得到所述光催化剂。本发明中的单质铜、氧化铜和氧化亚铜和二氧化钛之间能够形成异质结结构,从而提高光生载流子在空间上的分离效率,进而有效增强催化剂的光催化效率。
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公开(公告)号:CN114570424B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210323648.7
申请日:2022-03-30
Applicant: 东北石油大学
IPC: B01J31/02 , B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种双修饰的氮化碳及其制备方法和应用,所述双修饰的氮化碳制备方法为:(1)将氮化碳在过氧化氢溶液中混合,搅拌得到羟基化氮化碳;(2)将步骤(1)得到的羟基化氮化碳与偶联剂在溶剂中混合,反应后干燥得到所述双修饰的氮化碳。通过本发明制备方法制备得到的双修饰氮化碳,能够显著提高其对染料废水MB的降解率,在染料废水中具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN115072826B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210694092.2
申请日:2022-06-20
Applicant: 东北石油大学
IPC: C02F1/28 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 一种电镀污水处理设备,为解决电镀污水处理设备无自动吸附、再生、洗涤功能以及无法污水处理监控的技术问题。方案是:处理筒由隔板均布分割成相互独立的吸附池、洗涤池和再生池构成的污水处理池部分、三片网格镂空的多层分子筛安装板分别与吸附池、洗涤池和再生池内腔形状和上下位置对应结构分子筛部分、电机和变速箱构成分子筛动力部分和控制中心部分。有益效果是:结构简单、自动化程度高、操作人员少、处理效率高、使用运行成本低等优点。
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