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公开(公告)号:CN1765511A
公开(公告)日:2006-05-03
申请号:CN200510019582.9
申请日:2005-10-13
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B01J37/00 , B01J37/03 , B01J37/10 , B01J21/06 , C01G23/053
Abstract: 一种活性纳晶介孔二氧化钛光催化材料的制备方法,为pH调控水热方法。该方法是通过钛的醇盐在pH值不同的水溶液中水解,水解完成后再用酸碱水溶液将悬浮液的pH值调到水解反应前的pH值,然后将悬浮液转移到高压水热反应釜中,在180℃进行水热晶化反应≥5小时,使钛的水解产物进行结晶完成的,最后将水热沉淀物进行水洗和干燥即可获得二氧化钛光催化剂,所制备的二氧化钛光催化剂的光催化活性是Degussa P-25的2倍多。本方法是制备高比表面积和小颗粒尺寸纳晶二氧化钛光催化剂简单而有效的方法。
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公开(公告)号:CN1433841A
公开(公告)日:2003-08-06
申请号:CN03118501.0
申请日:2003-01-21
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B01J21/06 , B01J37/03 , C01G23/053
Abstract: 本发明提出了一种纳晶二氧化钛的低温溶剂蒸发诱导结晶制备方法,该方法是通过钛的醇盐在水中水解,然后老化,最后在80~180℃将溶剂逐渐蒸发,同时诱导二氧化钛结晶而制得纳晶二氧化钛光催化剂材料。本发明的方法因降低了二氧化钛的相转变温度,所获得的二氧化钛光催化剂具有高的光催化活性,大的比表面积(大于250m2/g)和小的颗粒尺寸(小于6nm),活性接近Degussa P25的光催化活性。
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公开(公告)号:CN1394719A
公开(公告)日:2003-02-05
申请号:CN02138868.7
申请日:2002-08-02
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B24D18/00
Abstract: 一种减少树脂金刚石砂轮气泡和提高其使用寿命的方法,该方法是先将粉末填料进行高温煅烧活化热处理,然后冷却到室温,再按照常规粉末热压成型方法进行树脂金刚石砂轮的生产,其热处理温度为300~850℃,时间1~6小时,气氛为空气,压力为常压。本发明采用高温煅烧热处理,一方面可脱出粉末填料中的物理吸附水和化学结合水,同时让粉末填料形成相对稳定的相结构,另一方面在填料颗粒表面形成新鲜表面,这减少了树脂金刚石砂轮在生产和使用过程中气泡的形成,提高了树脂金刚石砂轮本体的粘结强度和使用寿命。本发明适用于所有树脂金刚石砂轮,如酚醛砂轮,聚酰亚胺砂轮,Dialok939p树脂砂轮等。
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公开(公告)号:CN110890227A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911261463.2
申请日:2019-12-10
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种松针状镍钴铜碱式碳酸盐纳米复合材料及其制备方法和应用。该纳米复合材料呈松针状,由氢氧化铜纳米棒和布设在纳米棒上的镍钴铜碱式碳酸盐纳米针组成,其中镍钴铜碱式碳酸盐为铜镍碱式碳酸盐和铜钴碱式碳酸盐混合物。其制备为:泡沫铜片进行化学刻蚀生长氢氧化铜纳米棒,然后通过水热反应在氢氧化铜纳米棒上生长镍钴铜碱式碳酸盐纳米针,即得松针状镍钴铜碱式碳酸盐纳米复合材料。该纳米复合材料电化学性能优异,具有较高的面积比容和良好的倍率性能,用于非对称超级电容器时电化学性能优良,具有超长的使用寿命,制备方法简单,原料易得,成本低。
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公开(公告)号:CN103071449B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201310039855.0
申请日:2013-02-01
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: Y02C10/08
Abstract: 本发明是氨基功能化介孔氧化铝基双功能吸附剂的制备方法和应用。该方法是:室温下向Pluronic三嵌段共聚物P123或F127的乙醇溶液中加入浓硝酸或浓盐酸,搅拌均匀后加入异丙醇铝,将搅拌形成的溶液恒温蒸发,得介孔氧化铝—P123或F127复合原粉;再将原粉加入到四乙烯五胺、聚乙烯亚胺或三乙醇胺的乙醇溶液中,室温下依次经搅拌浸渍、离心分离、乙醇洗涤和干燥,制得所述吸附剂。本发明具有工艺简单、模板剂脱除和氨基功能化一步完成等优点,该吸附剂对Cr(VI)和CO2具有良好的吸附性能,尤其是在1min内对Cr(VI)的去除率可达90%以上,对Cr(VI)浓度小于50mg/L溶液的去除率可达100%。
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公开(公告)号:CN102908984B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201210439949.2
申请日:2012-11-07
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 一种分等级多孔金属氢氧化物-SiO2复合甲醛吸附剂及其制备方法,在油包水型乳液中,以水溶性金属盐、可溶性碱性物质和含有硅的前躯体为原料,在不断搅拌的过程中,通过水解-共沉积,然后经过干燥制得产品。本方法利用油包水型乳液,在20~70℃间,合成得到高度分散的分等级多孔金属氢氧化物-SiO2复合甲醛吸附剂。金属氢氧化物的质量含量在90wt%~20wt%之间,更优的含量在80wt%~40wt%之间。在室温条件下,所制备的金属氢氧化物-SiO2复合吸附剂对空气中的甲醛有非常大的吸附容量和快的吸附速率,多次再生使用中活性基本保持不变。该制备方法简单,易操作,且室温吸附甲醛速率快及吸附甲醛容量大。
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公开(公告)号:CN103071449A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310039855.0
申请日:2013-02-01
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: Y02C10/08
Abstract: 本发明是氨基功能化介孔氧化铝基双功能吸附剂的制备方法和应用。该方法是:室温下向Pluronic三嵌段共聚物P123或F127的乙醇溶液中加入浓硝酸或浓盐酸,搅拌均匀后加入异丙醇铝,将搅拌形成的溶液恒温蒸发,得介孔氧化铝—P123或F127复合原粉;再将原粉加入到四乙烯五胺、聚乙烯亚胺或三乙醇胺的乙醇溶液中,室温下依次经搅拌浸渍、离心分离、乙醇洗涤和干燥,制得所述吸附剂。本发明具有工艺简单、模板剂脱除和氨基功能化一步完成等优点,该吸附剂对Cr(VI)和CO2具有良好的吸附性能,尤其是在1min内对Cr(VI)的去除率可达90%以上,对Cr(VI)浓度小于50mg/L溶液的去除率可达100%。
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公开(公告)号:CN102974306A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210564518.9
申请日:2012-12-24
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 一种提高市售蜂窝陶瓷吸附甲醛性能的改性方法,将市售蜂窝陶瓷浸渍在碱性溶液中,通过碱腐蚀处理,然后经过晾干得到改性后的高效吸附甲醛的蜂窝陶瓷。其中所述的碱性溶液为氨水、氢氧化钠、氢氧化钾或氢氧化钙中的一种或几种,碱性溶液浓度为0.01~13M,浸渍温度为10~150℃,浸渍时间为10~1440分钟。本发明利用简单的碱处理方法,制得了高效的改性蜂窝陶瓷甲醛吸附剂。在室温条件下,所得到的改性蜂窝陶瓷对空气中的甲醛吸附容量达135ppm以上,吸附速率快,多次重复使用过程中活性基本保持不变。该改性方法简单易行,所需试剂便宜易得,适宜产业化生产。
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公开(公告)号:CN102698704A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210159717.1
申请日:2012-05-22
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: Y02C10/08
Abstract: 本发明公开了一种碱金属功能化介孔氧化铝基复合吸附剂的制备方法,包括有以下步骤:首先将铝盐溶液与Pluronic三嵌段共聚物溶液充分搅拌、混合均匀,然后在缓慢搅拌下逐滴加入碱金属的碳酸盐溶液,所得沉淀经溶剂蒸发诱导自组装或经水热处理后、再通过去离子水及无水乙醇洗涤、干燥和煅烧,制得所述碱金属功能化的介孔氧化铝基复合吸附剂。本发明具有工艺简单、条件温和、原料廉价以及碱金属组分和载体组分原位一锅液相引入等优点,所制得的Na-、K-功能化的介孔氧化铝基复合材料对温室气体CO2和水体中的剧毒污染物Cr(VI)具有良好的吸附性能。
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公开(公告)号:CN101776588A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010028911.7
申请日:2010-01-04
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G01N21/33 , G01N30/02 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F103/28 , C02F103/30
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 一种低能耗高稳定液相LED光催化反应系统,它为光催化反应室与LED光源控制系统两大部分的集成系统。光催化反应室为暗室,其内部包含由固定支架、磁力搅拌器、三颈烧瓶组装而成的反应器以及温度与湿度计,光源控制系统包括安装在暗室前后左右四个方向的单色紫外光或可见光LED灯及控制其强度与照射时间的控制器。其光催化反应室稳定不受外界影响;光源是特定波长为254,310,365,400,430,450,500,530,600,700nm等波长单色紫外或可见光的LED灯,功率稳定可调,没有热辐射,克服了传统氙灯容易发热的缺陷。该光催化反应系统的反应系统与光源系统更加稳定,无外界干扰,可再现性更好,可满足研究光催化材料光催化效率对于稳定可靠性的需要。
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