以油页岩灰为原料制备具有插层结构铀吸附材料的方法

    公开(公告)号:CN103349960B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201310277264.7

    申请日:2013-07-03

    Abstract: 本发明提供的是以油页岩灰为原料制备具有插层结构铀吸附材料的方法。将油页岩灰渣粉碎研磨至100目,加入油页岩灰渣质量30-60%的NaCl,在800-1400K的温度下,煅烧3-10h,风干;按照每克油页岩灰渣添加2-20mL的比例添加酸液,浸提后进行残渣分离得到提取溶液;通过添加金属离子的方法,调整所述提取溶液中三价和四价金属离子总摩尔数与二价金属离子总摩尔数之比为1:5-1:2,调整溶液pH=5-12,进一步搅拌10-1000min或转入水热釜中373-433K水热120-3600min;过滤、洗涤、干燥即得具有插层结构铀吸附材料。本发明制备工艺简单、生产成本低且不受油页岩灰化学成分差异的限制,实现了工业废物油页岩灰的无害化、资源化、功能化的利用。

    以蛋壳为原料制备水滑石的方法

    公开(公告)号:CN101979309B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201010270912.2

    申请日:2010-09-03

    Abstract: 本发明提供的是一种以蛋壳为原料制备水滑石的方法。将蛋壳在313-393K温度下干燥1-12h后在573-1273K温度下焙烧1-12h,制得焙烧产物;按照焙烧产物0.56-2.24g加入蒸馏水20-50mL的比例将焙烧产物加入蒸馏水中,搅拌5-100min,与含有20-50mL三价金属离子的盐溶液混合,得到Ca与三价金属离子的摩尔比为5∶1-2∶1的反应液;反应液反应0.5-48h后,过滤、干燥即得水滑石。本发明是一种简单的、低成本的且利于实际生产的水滑石制备方法。不需添加NaOH、氨水等原料提供碱性环境、不需添加钠盐提供插层阴离子,且组成水滑石所需的二价金属离子全部来自蛋壳。

    在镁锂合金表面组装纳米氧化锌的方法

    公开(公告)号:CN100554507C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200710144652.2

    申请日:2007-11-22

    Abstract: 本发明提供的是一种在镁锂合金表面组装纳米氧化锌的方法。先把Mg-Li合金切割成小片,用砂纸打磨合金,直至其表面光亮、平整,将打磨好的Mg-Li合金用蒸馏水冲洗后,放入丙酮中,超声处理15-20分钟后取出并用蒸馏水冲洗,然后进行碱洗除油、蒸馏水冲洗,再浸入到60g/L的铬酐溶液中3~4min,取出并用蒸馏水冲洗备用;称取一定质量的锌盐配成所需浓度的溶液,然后在磁力搅拌器的作用下逐滴加入氨水,调整溶液pH=9.00-9.05,搅拌,把预处理过的镁锂合金放入溶液中,在55-60℃温度下反应10-14小时后取出合金,用无水乙醇冲洗并吹干。本发明的方法在合金表面的氧化锌结晶度较好,形貌为花儿形团簇状。

    一种硝酸根插层的镁铝水滑石制备方法

    公开(公告)号:CN110745849A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910954363.1

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明提供一种硝酸根插层的镁铝水滑石制备方法,将NaOH溶液滴定在L-组氨酸溶液中等到L-组氨酸底液;将L-组氨酸底液倒入容器中,通入氮气,在氮气保护、20-30℃的温度和剧烈搅拌的条件下,将硝酸镁、硝酸铝混合溶液滴加到L-组氨酸底液中,之后恒温搅拌得到得到镁铝水滑石悬浊液;将制得的镁铝水滑石悬浊液倒入反应釜中,水热处理;将水热处理后的镁铝水滑石悬浊液离心,洗涤,烘干得到硝酸根插层的镁铝水滑石;本发明所制得的镁铝水滑石产量高,结晶度好,可以代替传统的以硝酸钠为硝酸根来源的硝酸根插层的镁铝水滑石的制备方法。

    一种C3N4光催化自抛光树脂基复合涂层材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110655843A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910835105.1

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 本发明提供的是一种C3N4光催化自抛光树脂基复合涂层材料的制备方法。一:利用硅烷偶联剂KH-570对C3N4改性,得产物a;二:将产物a与含氟丙烯酸酯单体、丙烯酸类单体和丙烯酸酯类单体通过自由基溶液聚合制备C3N4光催化自抛光树脂混合物,得产物b;三:将产物b进行超声分散处理,得到复合涂层材料。相比于常规自抛光涂层,含氟侧链可与水解官能团共同调节树脂基体水解速度,解决了光催化自抛光涂层寿命较短的问题;相比于常规C3N4涂层,树脂内部形成的疏水性相,解决了光催化剂随抛光脱落的树脂而流失的问题;水解后树脂的孔洞结构使得树脂内部的光催化剂与外界接触形成具有防污活性的自由基,提高了涂层的光催化效率。

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