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公开(公告)号:CN111001190A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911177599.5
申请日:2019-11-27
Applicant: 东北石油大学
IPC: B01D17/022 , B01D69/12 , B01D67/00 , C25D9/04
Abstract: 本发明涉及一种具有可控润湿性的乳液分离膜的制备方法。主要解决了传统油水分离膜存在的制备过程复杂、耐久性差、成本较高、分离功能单一等问题。本发明以钴盐为电解质,通过电沉积技术在不锈钢网表面自组装沉积多层氢氧化钴纳米片,得到具有超亲水/水下超疏油性能的乳液分离膜,可以分离水包油乳液。通过氟硅烷表面改性,可智能转换为超疏水/水下超亲油膜,实现油包水乳液的分离。对油包水和水包油乳液的分离效率均达到99.5%以上。该方法制备过程简单,制备原料廉价易得,易进行大规模生产和应用。乳液分离膜的油水分离效率高,耐腐蚀,机械性能强,是一种绿色环保、经济适用的新型乳液分离网膜,可应用于油水混合物的分离及含油污水的处理中。
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公开(公告)号:CN103076417A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201210539181.6
申请日:2012-12-13
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N30/08
Abstract: 本发明涉及一种水样中有机污染物的同步萃取方法,适用于气相色谱-质谱联用分析仪的水样样品前处理过程。该水样中有机污染物的同步萃取方法,包括以下步骤:(1)样品脱水:取10~20mL经0.45μm滤膜过滤后的样品到表面皿中,置于烘箱中在40~50℃条件下约10h,使表面皿中样品的水分完全蒸发;(2)有机物溶解:a.超声破碎;b.振荡溶解;c.离心分离;离心后取上清液于样品瓶中,可作为气相色谱-质谱联用分析仪的样品。该水样中有机污染物的同步萃取方法,具有操作简单方便、有机溶剂消耗少、萃取效率较高、成本较低等优点。
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公开(公告)号:CN117023558B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311045111.X
申请日:2023-08-18
Applicant: 东北石油大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/168 , B01J13/00
Abstract: 本发明提供了一种高强度生物质糖基碳气凝胶材料的可控制备方法。解决了现有方法其微观孔结构受小分子糖类物质在加热过程中不可控发泡的限制难以实现微观结构的调控、并且很难获得大尺寸的多孔碳材料的问题。包括以下步骤:S1、以小分子糖类碳前驱体、高分子壳聚糖、交联剂和碳纳米填料为原料配制得到预聚体溶液;S2、将预聚体溶液置于室温进行交联反应得到复合水凝胶;S3、将复合水凝胶材料直接冷冻干燥处理,得到具有三维分级多孔结构的复合气凝胶材料;S4、将复合气凝胶材料进行高温热处理,获得高强度生物质糖基碳气凝胶材料。该制备方法制备的糖基碳气凝胶材料,具有多尺度的分级孔结构、轻质高强的特点,并展现出优异的隔热性能。
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公开(公告)号:CN115920664A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210990062.6
申请日:2022-08-18
Applicant: 东北石油大学
IPC: B01D71/02 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明涉及一种具有自清洁功能、可控润湿性乳液分离膜的制备方法。主要解决了传统乳液分离膜制备过程复杂、耐久性差、不能按需分离、膜污染的问题。包括以下步骤:以不锈钢网为基底,以锌盐溶液为电解质,在不锈钢网上沉积氧化锌纳米片,制备得到的超亲水/超疏油的水包油乳液分离膜;将制备的超亲水/超疏油的水包油乳液分离膜通过低表面能物质改性,获得超疏水/超亲油的改性分离膜;将得到的超疏水/超亲油的改性分离膜通过润湿性可逆转化,可恢复得到超亲水/超疏油的水包油乳液分离膜。该分离膜的制备方法,能够高效分离水包油和油包水乳液,实现分离膜超浸润性可逆转变,按需油水分离,并能够在光催化的作用下实现分离膜的自清洁功能。
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公开(公告)号:CN113248790B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110517153.3
申请日:2021-05-12
Applicant: 东北石油大学
IPC: C08K7/24 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08L81/02 , C08K3/34 , C08L81/06 , C08L77/06 , C08L27/16 , C08K3/08 , C08K7/06 , C09K5/14
Abstract: 本发明公开了一种导热复合填料、高导热复合材料及其制备方法,所述导热复合填料包括第一导热填料,所述第一导热填料具有三维结构;第二导热填料和聚合物粘附在所述第一导热填料的内表面;所述高导热复合材料包括所述的导热复合填料;解决目前高导热复合材料需要高填料填充量才能获得目标高导热系数的问题。
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公开(公告)号:CN113248790A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110517153.3
申请日:2021-05-12
Applicant: 东北石油大学
IPC: C08K7/24 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08L81/02 , C08K3/34 , C08L81/06 , C08L77/06 , C08L27/16 , C08K3/08 , C08K7/06 , C09K5/14
Abstract: 本发明公开了一种导热复合填料、高导热复合材料及其制备方法,所述导热复合填料包括第一导热填料,所述第一导热填料具有三维结构;第二导热填料和聚合物粘附在所述第一导热填料的内表面;所述高导热复合材料包括所述的导热复合填料;解决目前高导热复合材料需要高填料填充量才能获得目标高导热系数的问题。
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公开(公告)号:CN110420641A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910572967.X
申请日:2019-06-28
Applicant: 东北石油大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/75 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种三维负载型氢氧化钴的制备及其用于催化过硫酸盐处理苯酚废水的方法。解决了现有单过氧硫酸氢钾催化剂制备方法复杂、难以回收利用的问题。其特征在于:三维负载型氢氧化钴的制备包括:(1)、对三维泡沫镍经过预处理;(2)、通过电化学沉积法在步骤(1)经过预处理的泡沫镍上原位生长氢氧化钴纳米片,制得泡沫镍基氢氧化钴。该三维负载型氢氧化钴催化剂用于催化过硫酸盐处理苯酚废水的方法,包括将泡沫镍基氢氧化钴催化剂加入到苯酚废水中,再加入单过氧硫酸氢钾进行搅拌,来降解苯酚废水。该三维负载型氢氧化钴催化剂,制备方法简单,可以实现苯酚废水的高效降解,并可回收利用。
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公开(公告)号:CN104371498B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410641342.1
申请日:2014-11-13
Applicant: 东北石油大学
IPC: C09D163/00 , C09D127/16 , C09D5/08 , C09D7/12
Abstract: 本发明公开了一种具有持久防腐耐磨性的超双疏涂层,解决了现有超双疏涂层持久性低的问题。该涂层分底层及表层,底层主要为环氧树脂,表层为改性的高分子聚合物PVDF,通过表层与底层之间的反应,将含氟高分子聚合物禁锢在涂层内部,由此涂层的氟含量提高;同时将不同粒径的粒子融入到涂层中,构建了较为精细的二元粗糙结构,提高了涂层的防腐耐磨性能,较高的氟含量及优异的防腐耐磨性能,为涂层超双疏性能的持久提供了保证,同时确保超双疏涂层的推广应用。
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公开(公告)号:CN105238207A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510689709.1
申请日:2015-10-22
Applicant: 东北石油大学
IPC: C09D163/00 , C09D127/12 , C09D179/02 , C09D7/12 , C08G73/02 , C08K7/06 , C09C1/28 , C09C3/12
Abstract: 本发明涉及一种高性能的超双疏导电多功能防腐涂层。其特征在于:包括底层和表层两个组分,所述底层组分为环氧树脂及环氧树脂固化剂、有机氟树脂、聚苯胺/碳纳米纤维复合材料;所述表层组分为有机氟树脂、低表面能改性的纳米填料、氟硅烷偶联剂。该高性能的超双疏导电多功能防腐涂层,能够同时具备超双疏、减阻耐磨、耐孔蚀的特点,成本低廉。本发明还提供了一种高性能的超双疏导电多功能防腐涂层的制备方法。
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公开(公告)号:CN117023558A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311045111.X
申请日:2023-08-18
Applicant: 东北石油大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/168 , B01J13/00
Abstract: 本发明提供了一种高强度生物质糖基碳气凝胶材料的可控制备方法。解决了现有方法其微观孔结构受小分子糖类物质在加热过程中不可控发泡的限制难以实现微观结构的调控、并且很难获得大尺寸的多孔碳材料的问题。包括以下步骤:S1、以小分子糖类碳前驱体、高分子壳聚糖、交联剂和碳纳米填料为原料配制得到预聚体溶液;S2、将预聚体溶液置于室温进行交联反应得到复合水凝胶;S3、将复合水凝胶材料直接冷冻干燥处理,得到具有三维分级多孔结构的复合气凝胶材料;S4、将复合气凝胶材料进行高温热处理,获得高强度生物质糖基碳气凝胶材料。该制备方法制备的糖基碳气凝胶材料,具有多尺度的分级孔结构、轻质高强的特点,并展现出优异的隔热性能。
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