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公开(公告)号:CN113731375A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110968224.1
申请日:2021-08-23
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/022
Abstract: 本发明提供一种3D微纳松针状超疏水材料的制备及其应用,解决了现有制备超疏水材料的方法存在生产成本高、功能单一、使用有毒有害试剂的问题,并应用于油水分离。制备方法包括如下步骤:将Co(NO3)2·6H2O和CO(NH2)2溶解在去离子水中并搅拌,将三聚氰胺海绵清洗后浸入上述溶液中;倒入高压反应釜中,在高温下进行反应,冷却至室温后去离子水清洗CoOOH修饰海绵数次并干燥;将CoOOH修饰海绵浸入到硬脂酸乙醇溶液中保持一定时间,取出后干燥得到目标产物。本发明利用微纳米级别材料对基底材料的整体三维结构进行修饰,从而提高基底材料整体三维结构的粗糙度,制备疏水性能优异的超疏水材料。
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公开(公告)号:CN112108130B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010946712.8
申请日:2020-09-10
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J27/06 , B01J35/08 , B01J31/06 , B01D17/022 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/40 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种智能响应型超疏水材料及其制备方法和应用,制备方法为:将五水合硝酸铋完全溶解于硝酸中,加入盐酸分离得到白色沉淀,加入冰醋酸静置后洗涤,烘干得到羟基化的3D‑C‑BiOCl微球;加入无水乙醇和3‑氨丙基三甲氧基硅烷,活化后加入MS搅拌,烘干得到3D‑C‑BiOCl@MS;将十二烷二羧酸和疏水性月桂酸在超声处理下溶于无水乙醇中作为修饰溶液,将3D‑C‑BiOCl@MS放入修饰溶液中室温浸泡,取出烘干得到目标产物S‑3D‑C‑BiOCl@MS。本发明所述的制备方法生产成本低,合成的材料具有超疏水特性、pH响应性和光催化降解能力,油水分离实验中对油的吸附效率高以及光催化降解污染物测试中对污染物的降解效率极高。
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公开(公告)号:CN115055163B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210829287.3
申请日:2022-07-15
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , G01N30/02 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及磁性碳材料技术领域,具体涉及一种冷冻干燥三维N掺杂磁性碳材料在萃取抗生素中的应用。为了更好检测和去除抗生素,提出了分散磁性固相萃取法(d‑MSPE),用磁性材料可以快速从待测体系中分离目标物。为了达到较低的检出限和较大的吸附容量,本发明以棉花纤维为原料制备了吸附剂,简单一步合成后,N2保护下管式炉中煅烧即可得到吸附材料,应用d‑MSPE方法可达到较好的吸附容量和较低的检出限并且操作简便,回收率较高。本文研究了5种磺胺类(SAs)和喹诺酮类(FQs)抗生素的去除和检测,得到了很好效果。
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公开(公告)号:CN115178238A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210854421.5
申请日:2022-07-15
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体涉及了一种磁性吸附剂材料及其制备方法和应用,取干丝瓜络洗涤后用烘箱烘干,取丝瓜剪碎,放入容器中;将硝酸铁溶液和尿素溶液充分混合均匀倒入盛有丝瓜的容器中,水浴加热,将丝瓜取出,冷冻干燥,得到冻干后的丝瓜;将冻干后的丝瓜和氢氧化钾粉末混合均匀放入磁舟,碳化,冷却至室温,将碳化后的丝瓜磨碎,得到C‑N‑Fe‑FD‑KOH粉末。本发明所述的磁性吸附剂材料具有足够多的空隙、较大的比表面积、较好的共轭体系。对三种重金属离子Pd2+、Cd2+、Cu2+有优越的吸附性能。本发明所述的制备方法生产成本低,材料对重金属离子的吸附性能最好。
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公开(公告)号:CN113620820A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110916166.8
申请日:2021-08-11
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07C211/63 , C07C209/00 , C07C225/16 , C07C221/00 , C07C217/58 , C07C213/02 , H01F1/44
Abstract: 本发明涉及一种新型功能化磁性离子液体的制备方法和应用。所述的新型功能化离子液体中,阳离子具有长链烷基、苄基结构或羰基结构或甲氧基结构。阴离子为硫氰酸钴离子。本发明提供的新型功能化离子液体作为微萃取相,显示出良好的疏水性,对水体中的氟喹诺酮类药物有较高的提取能力,并具有明显的蓝色颜色标记,易于通过磁铁从水溶液中视觉分离。本发明涉及的合成方法简单,反应条件温和。
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公开(公告)号:CN113426430A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110869122.4
申请日:2021-07-30
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/40 , B01D17/022 , B01J27/06 , B01J31/04 , B01J31/06 , C02F1/30 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开一种智能型油水分离材料及其制备方法和应用。所述智能型油水分离材料是,利用搅拌方式在三聚氰胺海绵MS上原位生长BiOBr晶体,并进一步修饰全氟辛酸,并以3‑氨丙基三甲氧基硅烷作为粘合剂,制得的智能型油水分离材料S‑BiOBr@MS。本发明的制备方法简单,无需复杂的设备和过多能耗,合成的材料具有超疏水‑超亲油性、pH响应性和极好的机械稳定性,对多种油类及有机溶剂吸附能力强,油水分离效率高。经碱处理的材料可转化为超亲水‑水下超疏油性,可高效光催化降解多种水溶性污染物。
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公开(公告)号:CN113426430B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202110869122.4
申请日:2021-07-30
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/40 , B01D17/022 , B01J27/06 , B01J31/04 , B01J31/06 , C02F1/30 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开一种智能型油水分离材料及其制备方法和应用。所述智能型油水分离材料是,利用搅拌方式在三聚氰胺海绵MS上原位生长BiOBr晶体,并进一步修饰全氟辛酸,并以3‑氨丙基三甲氧基硅烷作为粘合剂,制得的智能型油水分离材料S‑BiOBr@MS。本发明的制备方法简单,无需复杂的设备和过多能耗,合成的材料具有超疏水‑超亲油性、pH响应性和极好的机械稳定性,对多种油类及有机溶剂吸附能力强,油水分离效率高。经碱处理的材料可转化为超亲水‑水下超疏油性,可高效光催化降解多种水溶性污染物。
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公开(公告)号:CN114950370A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210708512.8
申请日:2022-06-22
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于环境功能吸附材料技术领域,具体涉及一种磁性碳纳米管限域离子液体的吸附材料及其制备方法与应用。本发明制备方法:先制备金属有机框架ZIF‑67,再通过管式炉进行高温煅烧形成碳纳米管CNT,再利用后浸渍法和离子液体的疏水作用将离子液体限域在碳纳米管中,得到磁性碳纳米管限域离子液体的吸附材料,命名为IL@CNT。本发明方法制备的磁性碳纳米管限域离子液体的吸附材料,具有强磁性、吸附性能好、方便回收等特点,可广泛应用于环境治理修复领域中,特别适用于去除水环境中的苯脲类农药,对水环境中的七种苯脲类除草剂的吸附效率可达到83%以上。
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公开(公告)号:CN103606126A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310627540.8
申请日:2013-11-28
Applicant: 辽宁大学
IPC: G06T1/00
Abstract: 一种基于三维Logistic映射的图像双重置乱方法,属于数字图像处理领域。图像正置乱过程:先获取待置乱图像IMAGE的尺寸为M×N,根据三维Logistic映射公式分别获取5×M×N个三维Logistic映射函数值,分别取5×M×N的末尾M个第一维、5×M×N的末尾N个第二维和5×M×N的末尾M×N个第三维的Logistic函数值,并分别对他们进行升序排序,得到位置序列index1、index2和index3;用序列index1和index2对IMAGE进行像素位置置乱,得到图像Image,再将Image一维化为image;再用index3取余255的结果与image进行异或运算,改变图像像素值,得到图像fig,并将fig转换为IMAGE图像尺寸大小,得到图像FIG,即为置乱图像。本发明利用三维Logistic映射的函数值序列分别改变待置乱图像的像素位置和像素值,实现了对图像的双重置乱;具有置乱的通用性强,安全性好的优点。
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