-
公开(公告)号:CN110227519A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910604401.0
申请日:2019-07-05
Applicant: 宿州学院
IPC: B01J27/186 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种氟离子掺杂磷酸铋复合催化剂及其制备方法,包括以下步骤:S1、将硝酸铋和氟化铵加入到去离子水中,搅拌20~50min,接着加入磷酸钠,搅拌20~50min,得到反应液;S2、向S1得到的反应液中加入pH调节剂,调节pH值至4~7,然后于160~200℃下反应20~36h,反应结束后,自然冷却至室温,洗涤、分离、干燥,即得到复合催化剂。本发明通过对pH、反应时间和反应物摩尔比的调控,对光催化降解的性能进行了研究,且本发明合成的复合催化剂具有优异的光催化降解性能,对亚甲基蓝催化降解60min,降解率即可达到80%,90min,降解率高达91%。本发明制备方法操作简便、易于实现。
-
公开(公告)号:CN103586088B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310585409.X
申请日:2013-11-20
Applicant: 宿州学院
IPC: B01J31/38 , C02F1/30 , C02F101/34
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种选择性降解对苯二酚复合光催化剂的制备方法,包括以下步骤:TiO2半导体材料的水热合成;TiO2微粒表面改性;分子印迹聚合物的制备;利用表面分子印迹技术,选用合适的聚合方法,将模板分子和功能单体按照合适的配比通过交联引发方式将其改固载到半导体光催化剂的表面,经过洗脱后在聚合物表面留下与模板分子相匹配的空穴,从而实现了对模板分子具有选择性,专业识别然后对其催化降解的循环体系,进而达到协同及促进选择性光催化降解目标污染物的目的。可以有效的实现对目标污染物选择性识别、吸附并催化降解的目的,提高了对目标物质的有效降解的效率,具有较强的选择性处理环境污染物废水的优点。
-
公开(公告)号:CN103772419A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201310743310.8
申请日:2013-12-27
Applicant: 宿州学院
Abstract: 本发明公开了一种镉金属有机配合物的制备方法,其特征在于包括以下步骤:将0.2mmol的6-氨基烟酸与0.1mmol的Cd(NO3)2·4H2O混合物加到10ml的蒸馏水中,滴加NaOH溶液调节pH至2-4,充分搅拌后置于以聚四氟乙烯作衬里的不锈钢反应釜中,在430-440K条件下水热反应2.9-3.2d后,慢慢冷却至室温得到无色片状晶体,即为所述的镉金属有机配合物,本发明的配合物具有荧光性,可以应用于荧光材料中。
-
公开(公告)号:CN117551426A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311531810.5
申请日:2023-11-15
Applicant: 宿州学院
Abstract: 本发明公开了一种基于棉布铜的定向导热相变储热材料及其制备方法与应用,所述定向导热相变储热材料包括铜粉、棉布和相变材料;所述铜粉为片状纯铜粉,直径为35‑65μm;所述棉布为纯棉布;所述相变材料为石蜡、硬脂酸、脂肪酸、三水醋酸钠、月桂酸和十水硫酸钠中任一种。本发明使用棉布作为相变储热材料的基础骨架,因棉布具有良好的孔隙和定向效果、并有良好的连续性和柔性;铜微米颗粒的比表面积大,分散性好,界面相互作用均匀性强,掺入到相变材料中有助于提高其导热率,且铜微米颗粒因具有较强的光热效果使其在太阳能发电领域有良好的应用基础。
-
公开(公告)号:CN114918004A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210582550.3
申请日:2022-05-26
Applicant: 宿州学院
IPC: B02C13/14 , B02C13/28 , B02C13/286 , B02C17/10 , B02C17/24 , B02C21/00 , B01F33/80 , B01F101/30
Abstract: 本发明涉及一种光催化涂料研磨分散装置,属于光催化涂料生产设备技术领域,包括安装桶,转轴穿设在安装桶的内部且与其同轴,转轴与安装桶转动连接;多个拨板呈放射状均匀设置在转轴的底部外侧,多个研磨棒均匀设置在转轴的外侧且与其轴线平行,本发明通过转轴与多个拨板构成分散轮,能够对待研磨分散的光催化涂料进行搅动,使得光催化涂料中的聚集粒子在离心力的作用下移动至外侧,再通过同时转动的研磨棒对外侧集中的聚集粒子进行撞击破碎,不仅能够对聚集的粒子进行破碎,而且破碎后的粒子能够在搅动的基液中快速分散,提高光催化涂料的研磨分散效率,本发明的研磨分散装置使用方便,生产效率高,分散效果好,实用性强,值得推广。
-
公开(公告)号:CN110227518B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910604369.6
申请日:2019-07-05
Applicant: 宿州学院
IPC: B01J27/186 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种铜锌共掺杂磷酸铋复合材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将硝酸铋、硝酸铜和硝酸锌加入到去离子水中,搅拌2~500min,接着加入磷酸钠,搅拌20~50min,得到反应液;S2、向S1得到的反应液中加入pH调节剂,调节pH值至4~7,然后于160~200℃下反应20~36h,自然冷却至室温,洗涤、分离、干燥,即得到复合材料。本发明通过对反应的pH、反应时间和反应物摩尔比的调控,对该复合材料的光催化降解性能进行了研究。本发明合成的复合材料具有优异的光催化降解性能,对亚甲基蓝催化降解30min,降解率即可达到60%,120min降解率高达94%。本发明制备方法操作简便、易于实现。
-
公开(公告)号:CN113264844A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110608685.8
申请日:2021-06-01
Applicant: 宿州学院
IPC: C07C231/10 , C07C233/07 , C07C233/15
Abstract: 本发明公开一种无金属催化体系催化芳基叔胺羰基化制备芳基酰胺类化合物的方法,在反应溶剂中,以羰基钼作为替代羰源,以有机碱作为主催化剂、碘甲烷作为助催化剂的催化体系,在常压下催化芳基叔胺羰基化制备芳基酰胺类化合物。合成的反应式如下:其中,R为CH3、C2H5、phenyl、F、CL、Br或CN中的一种。本发明以有机碱作为主催化剂,碘甲烷作为助催化剂的催化体系,羰基钼作为替代羰源,能够在140℃的反应温度下高效催化芳基叔胺羰基化制备芳基酰胺类化合物,有效的提高了反应的原子经济性,具有广阔的应用前景;且本发明以羰基钼作为替代羰源,避免了一氧化碳的安全隐患,而且反应过程在常压下即可反应,无需使用高压反应设备。
-
公开(公告)号:CN104592259A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410841894.7
申请日:2014-12-30
Applicant: 宿州学院
Abstract: 本发明公开了一种Zn(Ⅱ)配位聚合物,其化学式为Zn(CPGA)2(H2O)2,其中,CPGA为3-(4-氯苯基)戊二酸阴离子配体。本发明所述Zn(Ⅱ)配位聚合物的制备方法,包括以下步骤:将锌盐和3-(4-氯苯基)戊二酸加入蒸馏水中,搅拌后调节体系呈酸性,然后置于高压反应釜中,进行水热反应,反应结束后冷却得到所述Zn(Ⅱ)配位聚合物。本发明所述Zn(Ⅱ)配位聚合物稳定性好,具有荧光性质,有望用作荧光材料。本发明所述Zn(Ⅱ)配位聚合物的制备方法合成方法简单,操作方便,产率高,可重现性好。
-
公开(公告)号:CN119352209A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411907194.3
申请日:2024-12-24
Applicant: 宿州学院
Abstract: 本申请涉及纤维拉伸成型设备技术领域,且公开了一种丝素蛋白纤维生产拉伸成型设备,包括支撑盘,支撑盘内腔一侧的顶部轴连接有拉伸辊,而在支撑盘内腔另一侧的底部固定安装有驱动轮组,拉伸辊与驱动轮组之间传动连接有传动带,且传动带的外侧面与丝素蛋白纤维的外表面相接触,支撑盘内腔另一侧的中部设有负压轮组。本申请提供的一种丝素蛋白纤维生产拉伸成型设备,对于拉伸辊、驱动轮组以及负压轮组的设置,可利用负压轮组而将丝素蛋白纤维中所携带的断丝、毛丝吸附清除,进而有效避免了其缠绕在拉伸辊外表面上的问题,并利用电主轴中的电热环对传动带进行加热、保温处理,以使得丝素蛋白纤维可始终保持在一定的范围内被拉伸。
-
公开(公告)号:CN115197070B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210895179.6
申请日:2022-07-26
Applicant: 宿州学院
IPC: C07C209/68 , C07C211/48
Abstract: 本发明公开一种以小麦秸秆木质素为原料制备N,N‑二甲基苯胺的方法,在反应溶剂中,以小麦秸秆木质素作为甲基来源,苯胺为原料,以氢碘酸为催化剂,在常压下加热回流制备N,N‑二甲基苯胺。合成的反应式如下:有益效果:本发明以氢碘酸作为催化剂,催化体系对设备无腐蚀,不会产生废酸,对环境友好。此外,以小麦秸秆木质素作为甲基来源,替代传统工艺中的甲醇,可以有效利用小麦秸秆木质素资源。通过对反应过程中各个参数的精确控制,可以使得催化剂的催化活性达到最佳,此时N,N‑二甲基苯胺的收率最大值达到100%,具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-