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公开(公告)号:CN118788276A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411165386.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明涉及光解水制氢技术领域,尤其涉及一种光解水制氢的反应装置,包括反应筒、进水管和回流管,所述进水管其中一端固定连通在所述反应筒下端,所述回流管其中一端固定连通在所述反应筒上,且位于所述进水管上侧,所述反应筒安装有密封部件,所述密封部件包括石英玻璃板、压板、圆筒、吸盘、支杆,所述石英玻璃板设置在所述反应筒上,所述圆筒两侧分别固定连接有两个竖板,所述压板呈U型设置,且其中一端铰接在两个所述竖板之间,本发明中在位于下侧转环上的扇形板移动,并与套筒下端的扇形板形成错位,使得套筒内的催化剂滑落至反应筒内的水中,可以阻挡反应产生的气体从套筒进入到催化剂储存腔内进而造成损耗。
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公开(公告)号:CN118059951B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410434305.7
申请日:2024-04-11
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: B01J31/38 , B01J35/39 , C02F1/30 , C01B3/04 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供一种多羧酸炭化物修饰碳掺杂氧缺陷TiO2的制备方法,是钛酸酯溶液在醇溶剂存在下,通过溶胶凝胶法得到炭掺杂氧缺陷的TiO2;再和C2‑5的二元酸和2‑(乙酰氨基)苯‑1,3,5‑三羧酸的复配羧酸混合均匀炭化,得到多羧酸炭化物修饰碳掺杂氧缺陷TiO2。丁二酸分子及炭化产物对TiO2表面修饰程度更高,禁带缩减更显著,再配合2‑(乙酰氨基)苯‑1,3,5‑三羧酸填充丁二酸没有配位地方,协同作用下起到增强催化剂活性的协同复配作用,由此获得了更高的可见光光催化降解和分解水制氢性能。
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公开(公告)号:CN117463394A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311817038.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: B01J31/02 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J27/053 , B01J35/39 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉一种硫酸根吸附自组装PDI光催化剂的制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:S100、将3,4,9,10‑苝四甲酰二亚胺与浓硫酸混合,得到3,4,9,10‑苝四甲酰二亚胺的浓硫酸溶液;其中,3,4,9,10‑苝四甲酰二亚胺与浓硫酸的质量体积比为(1~15):100 g/ml;S200、在搅拌条件下,将步骤S100中的浓硫酸溶液倒入水中,得到悬浊液,静置,得到静置后的产物;S300、取出步骤S200中静置后的产物的上清液,加入水、搅拌、静置,重复以上操作直至上清液呈中性,取出上清液后得到沉淀物;S400、将步骤S300中得到的沉淀物进行离心和干燥,制得自组装PDI光催化剂。本发明的自组装PDI光催化剂具有提高的降解有机物的光催化活性。
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公开(公告)号:CN116120814A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310406062.1
申请日:2023-04-17
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C09D163/02 , C09D5/18 , C08G59/14
Abstract: 本发明公开了一种环保有机硅改性膨胀型防火涂料,属功能涂料技术领域,由A组分和B组分组成,A、B组分的重量配比为3:1‑6:1,A组分包括:有机硅改性环氧树脂18‑20份、成炭催化剂5‑9份、成炭剂2.5‑3.5份、发泡剂1‑2份、阻燃填料10‑16份、助剂0.3‑0.5份、耐高温纤维0.2‑1份;B组分包括:固化剂11‑20份、颜填料0.1‑1份、耐高温纤维0.5‑1份、功能助剂0.1‑1份;本发明为无溶剂防火涂料,此无溶剂防火涂料不含有机溶剂,在涂覆后成膜过程中不会对施工人员及环境造成危害。
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公开(公告)号:CN1836777A
公开(公告)日:2006-09-27
申请号:CN200610077959.0
申请日:2006-04-27
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种适合催化剂用的规整网状多孔炭化物载体及其制备方法,以及由该载体负载光催化剂而得到的规整光催化剂及其制备方法。该催化剂的炭化物载体是网状多孔炭化物载体,可以直接制备在支撑物上,粘接牢固,有很高的机械强度和吸附性能,从根本上避免了载体从支撑物上脱落等问题。采用涂敷的方式进行载体的二次负载,使得载体炭层的厚度容易控制,通过炭化和活化,使得炭化物载体的表面积和孔结构都能在一个很宽的范围内进行调控,便于制造适合不同催化剂的载体,以适应不同的实际情况。炭化物载体负载型规整光催化剂,是集吸附性和反应性于一身的光催化剂,具有高光通量、低压降的特性,可以方便的用于气相或液相的污染治理。
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公开(公告)号:CN119430374A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510020621.4
申请日:2025-01-07
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C02F1/30
Abstract: 本发明公开了一种电动螺旋式光催化污水处理装置,包括反应盒,反应盒设置在污水池中,反应盒上设置有能够打开的上盖,以便控制反应的进行,反应盒一侧连接升降组件,升降组件调节反应盒的高度位置,反应盒中设置有转轴组件,转轴组件通过电机驱动,转轴组件上安装多个叶片组件,叶片组件中夹持陶瓷片,陶瓷片上负载二氧化钛作光催化剂催化降解污水,转轴组件通过辅助机构控制夹紧或放开叶片组件。本发明设置转轴组件与叶片组件,使负载二氧化钛的陶瓷片不必做成叶片的形状,圆形椭圆形等形状即可,将陶瓷片安装在叶片组件上,从而方便拆卸,以便后续维护清理检修更换,转轴组件可以保证稳固夹持叶片组件,避免在处理污水过程中将陶瓷片甩飞。
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公开(公告)号:CN118236999B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410666210.8
申请日:2024-05-28
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: B01J21/06 , B01J35/50 , B01J37/10 , B01J37/03 , B01J35/33 , B01J35/39 , C01G23/07 , C02F1/461 , C02F1/30 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供一种3D微海绵TiO2光电催化材料的制备方法,包括以下步骤:(S1)在限域空间中的周边放置洁净无水的钛网,以及在限域空间底部放置四氯化钛作为钛源,在160‑180℃用溶剂热法反应7‑10h使钛前驱体沉积在钛网表面;四氯化钛和限域空间的体积比为1‑2:20;(S2)将带着前驱体的钛网在含氧气气氛下,在400‑500℃退火,得到3D微海绵TiO2光电催化材料。本发明通过蒸汽辅助原位法制备,用溶剂热法在限域空间中周边的钛网表面沉积钛前驱体,高温原位处理得到产品。限域空间和四氯化钛的体积比,溶剂热的温度和反应时间,都对最终所得TiO2材料的微观形貌产生影响。
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公开(公告)号:CN117645357B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410114814.1
申请日:2024-01-29
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: B01J21/08
Abstract: 本发明公开一种过氧基配位多氧空位TiO2的制备方法,包括以下步骤:硫酸氧钛在复配的分散剂存在下水热反应,得到硫酸根配位的氧缺陷TiO2;之后再水浴条件下进行双氧水的氧化处理,得到产物过氧基配位多氧空位TiO2。通过对配位硫酸根和表面羟基的取代,使得氧缺陷TiO2的表面形成了过氧基配位结构,同时表面氧空位缺陷显著增加。显著拓展了光响应范围并增强了光生空穴的氧化能力。另外,增加的氧空位和过氧基的强吸电子效应有效促进了光生载流子的分离,提高了氧缺陷TiO2在可见光下对苯酚的光催化降解活性,并且可以多次重复使用,光催化能力基本没有下降。
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公开(公告)号:CN113209670A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110696342.1
申请日:2021-06-23
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开顺序式模拟移动床耦合结晶过程的低聚木糖分离纯化系统及工艺:分离纯化系统包括顺序式模拟移动床、第一结晶装置、第二结晶装置和水浴控温装置;顺序式模拟移动床的提取液出口端与第一结晶装置的进液口流体导通,顺序式模拟移动床的提余液出口端与第二结晶装置的进液口流体导通;第一结晶装置和第二结晶装置的结晶母液回收部均与顺序式模拟移动床的进料液入口端流体导通;水浴控温装置分别控制第一结晶装置和第二结晶装置的结晶温度。分离纯化工艺为采用上述分离纯化系统对低聚木糖纯化的工艺。本发明将顺序模拟移动床与结晶过程耦合,降低了对顺序式模拟移动床分离纯度的要求,避免进行大量的实验来摸索操作条件,节约了人力、物力。
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公开(公告)号:CN102502868B
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201110308717.9
申请日:2011-09-30
Applicant: 中海石油天野化工股份有限公司 , 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明涉及一种La-Ce共掺杂纳米γ-Fe2O3材料的制备方法。制备以Fe(NO3)3·9H2O为铁源,以辛烷基酚基聚氧乙烯醚为分散剂,以La(NO3)3和Ce(NO3)3为掺杂剂,通过溶胶-凝胶工艺,得到粘稠凝胶。再经过煅烧,得到褐色或朱红色粉体,即La-Ce共掺杂纳米γ-Fe2O3材料。所得材料呈均匀球形纳米颗粒,其粒径为5~20nm,并含有一定量的中孔,比表面积较大。其制备方法具有原料廉价,工艺简单,操作方便的特点。
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