处理放射性废水的MoS2/还原氧化石墨烯纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN111063468B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201911256135.3

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种处理放射性废水的MoS2/还原氧化石墨烯纳米片的制备方法,其特征在于,包括:将氧化石墨烯和H3PMo12O40加入去离子水中,搅拌并进行第一次超声,然后加入硫脲,搅拌并进行第二次超声,得到反应混合液;将反应混合液转移到特氟龙衬里不锈钢高压釜中,在140~230℃下反应24h,然后自然冷却至室温,然后用水洗涤,并干燥过夜,得到MoS2/还原氧化石墨烯纳米片。本发明制备的二硫化钼/还原氧化石墨烯纳米片,其能够在模拟阳光下同时选择性吸附和光催化还原U(VI);采用的还原氧化石墨烯RGO不仅可以用作生长MoS2的基体,而且可以用作改善电荷分离的电子受体和转运体,从而大大提高了U(VI)萃取的光催化还原能力。

    一种过渡金属单原子碳材料的生物富集制备方法

    公开(公告)号:CN111606316B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202010499336.2

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属单原子碳材料的生物富集制备方法,包括:配制液体培养基;将真菌菌种接种到液体培养基中,震荡培养;将过渡金属配合物以溶液或分散液的形式加入到液体培养基中;继续培养,将多余的液体培养基倒出,并用去离子水清洗,然后将其进行冷冻干燥,将干燥好的样品在保护气体中热解时,然后自然降温;将热解产物加入H2SO4溶液中搅拌回流,然后通过离心收集并用去离子水洗涤至中性,真空干燥,即得到过渡金属单原子碳材料。采用本发明,制备的过渡金属单原子碳材料具有过渡金属单原子负载量高、比表面积高等优点,可广泛应用于储能、催化、环保等领域。本发明制备工艺简单,操作方便,便宜,环保,易于宏量制备。

    利用KGM-rGO海绵处理放射性废水的方法

    公开(公告)号:CN111192703B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202010032030.6

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种利用KGM‑rGO海绵处理放射性废水的方法,包括:制备魔芋葡甘聚糖‑还原氧化石墨烯海绵;在聚苯乙烯泡沫的上表面开设容纳槽,将魔芋葡甘聚糖‑氧化石墨烯海绵嵌入聚苯乙烯泡沫的容纳槽内,然后将嵌有魔芋葡甘聚糖‑氧化石墨烯海绵的聚苯乙烯泡沫加入放射性废水中,采用氙灯对露出放射性废水外的魔芋葡甘聚糖‑氧化石墨烯海绵进行光照,实现对放射性废水的蒸发处理,同时放射性废水中的放射性离子被魔芋葡甘聚糖‑氧化石墨烯海绵吸附。本发明的KGM‑rGO海绵制备过程简单,可高效处理太阳能驱动的放射性废水,该KGM‑rGO海绵具有良好的吸水性、光热性、保温性和快速的输运性,提高了水的蒸发效率,蒸发后放射性废水中放射性元素的浓度明显降低。

    用于生活污水中重金属处理的生物质吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111085173B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202010003648.X

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种用于生活污水中重金属处理的生物质吸附材料的制备方法,包括:采用低温电晕辐照设备对稻壳进行处理,然后加入碳酸铵和三聚氰胺的混合溶液中超声浸泡,得预处理稻壳;采用双螺杆挤压膨化机对预处理稻壳挤压膨化,得稻壳膨化物;将稻壳膨化物、丙烯酸甲酯和烯丙基硫脲加入甲苯中,然后通入高纯氮气除氧后在密封下进行辐照接枝,得稻壳接枝产物;将稻壳接枝产物、氧化石墨烯和氨基酸混合,然后加入到球磨罐中,进行低温球磨;将球磨物料加入水中,在高温高压浸泡和溶胀处理,过滤,得到生物质吸附材料。通过本发明的制备方法得到的生物质吸附材料,其具有比表面积大的特点,并且该生物质吸附材料对农村污水中重金属的吸附效果好。

    用于炸药激光引爆的光热材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112299936B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202011231133.1

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种用于炸药激光引爆的光热材料的制备方法及应用,包括:在搅拌去离子水的同时,依次加入柠檬酸三钠溶液、聚乙烯吡咯烷酮溶液、过氧化氢溶液、AgNO3溶液和NaBH4溶液,搅拌,得到种子液;取种子液离心浓缩,然后加入去离子水,超声,在搅拌的同时,依次加入柠檬酸三钠溶液和L‑抗坏血酸溶液,然后滴加AgNO3溶液,上述过程重复6次,得到银纳米片溶液,即用于炸药激光引爆的光热材料。本发明制备的光热材料可以实现对激光808nm的最大吸收,应用到黑索今来验证起爆阈值,应用到硼硝酸钾来验证延迟时间,实验结果显示黑索金起爆阈值降低了58.33%,硼硝酸钾延迟时间降低了51%。为今后设计新型等离激元共振材料用于激光引爆提供了一定的参考价值。

    一种湿法魔芋精粉的制备方法

    公开(公告)号:CN112931817A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110202598.2

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种湿法魔芋精粉的制备方法,包括:步骤一,清洗,采用鼠笼式清洗机对魔芋外部泥沙杂质进行清洗;步骤二,去皮,采用去皮设备对魔芋外部表皮以及头部进行去除,外部喷洒或浸渍浓度为90%‑95%的酒精进行护色;步骤三,切块,采用切割设备将去皮后的鲜魔芋处理成直径1‑1.5cm的块状,并将切块后的魔芋投入到浓度为5%~15%的酒精混合物得到魔芋块混合物,二者质量占比为1:7;步骤四,磨粉,将魔芋块混合物投入至研磨设备中进行研磨处理得到魔芋浆;步骤五,分离,采用离心分离设备对魔芋浆进行分离操作,得到魔芋精粉;步骤六,干燥,对得到的魔芋精粉在100‑120度下进行干燥处理。本发明提供一种湿法魔芋精粉的制备方法,以适应工业产线的连续生产需要。

    一种微纳米银粉的制备方法

    公开(公告)号:CN112317759A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011254285.3

    申请日:2020-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种微纳米银粉的制备方法,包括:将银化合物、分散剂和硫酸钾混合,得到混合原料,将混合原料置于低温搅拌球磨机的球磨罐中,然后加入氧化锆磨球,以液氮为球磨介质进行球磨,得到球磨物料;将球磨原料加入球磨反应釜中,加入氧化锆磨球和醇类进行湿法球磨反应,球磨后,得到含银混合物料;将含银混合物料和还原剂A加入超临界二氧化碳反应器中反应,然后泄压,将反应后的物料全部加入水热反应釜中,同时加入还原剂B,进行水热反应,反应后冷却至室温,分离反应产物,洗涤,干燥,得到微纳米银粉。本发明制备出振实密度高、分散性好、粉体粒径分布窄的微纳米银粉;其具有良好的稳定性和导电率,以及良好的附着力和印刷性能。

    一种Al/Fe2O3纳米含能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111892467A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010843163.1

    申请日:2020-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种Al/Fe2O3纳米含能材料的制备方法,包括:制备Fe2O3/氟掺杂氧化石墨烯纳米复合材料;将Fe2O3/氟掺杂氧化石墨烯纳米复合材料和Al粉加入到N,N-二甲基乙酰胺中,超声分散离心、真空干燥,将真空干燥的产物加入到球磨罐中,并向球磨罐中加入球磨球,向球磨罐中通入液氮,使真空干燥的产物浸没在液氮中,并保持液氮的挥发量与通入量平衡以使液面稳定;恒温后开始球磨,球磨;球磨完毕,将球磨罐转移至真空手套箱中,放置,收集球磨物料,即Al/Fe2O3/氟掺杂氧化石墨烯纳米含能材料。通过加入氟掺杂氧化石墨烯分散液制备Al/Fe2O3纳米含能材料,氟掺杂氧化石墨烯表面的羟基和羧基基团可以与纳米粒子复合,减少纳米颗粒的团聚,使两相均匀混合,实现最佳相界面接触。

    利用KGM-rGO海绵处理放射性废水的方法

    公开(公告)号:CN111192703A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010032030.6

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种利用KGM-rGO海绵处理放射性废水的方法,包括:制备魔芋葡甘聚糖-还原氧化石墨烯海绵;在聚苯乙烯泡沫的上表面开设容纳槽,将魔芋葡甘聚糖-氧化石墨烯海绵嵌入聚苯乙烯泡沫的容纳槽内,然后将嵌有魔芋葡甘聚糖-氧化石墨烯海绵的聚苯乙烯泡沫加入放射性废水中,采用氙灯对露出放射性废水外的魔芋葡甘聚糖-氧化石墨烯海绵进行光照,实现对放射性废水的蒸发处理,同时放射性废水中的放射性离子被魔芋葡甘聚糖-氧化石墨烯海绵吸附。本发明的KGM-rGO海绵制备过程简单,可高效处理太阳能驱动的放射性废水,该KGM-rGO海绵具有良好的吸水性、光热性、保温性和快速的输运性,提高了水的蒸发效率,蒸发后放射性废水中放射性元素的浓度明显降低。

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