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公开(公告)号:CN107464595B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201710905865.6
申请日:2017-09-29
Applicant: 西南科技大学
IPC: G21F9/06
Abstract: 本发明公开了一种UV耦合Fenton法氧化处理放射性废水的方法,包括:将放射性废水调节pH后输入Fenton氧化反应室,依次流入Fenton氧化反应室的三个氧化腔内,在三个氧化腔内加入固相催化助剂,并将第一紫外线灯管打开,对放射性废水进行处理;将处理后的放射性废水输入混凝沉淀池,投加混凝剂进行固液分离,将出水输入内设有过滤膜的过滤桶进行过滤处理,同时打开在过滤桶内的第二紫外线灯管,完成对放射性废水的处理。本发明采用UV耦合Fenton法对放射性有机废水进行处理,并加入固相催化助剂,提高了Fenton法对有机物的降解效率和效果,最后通过过滤膜和紫外光源的再次降解和过滤吸附作用,去除放射性有机废水中的放射性元素及剩余有机物,将放射性有机废水处理完全。
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公开(公告)号:CN109134170A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811130871.X
申请日:2018-09-27
Applicant: 西南科技大学
IPC: C06B45/00
CPC classification number: C06B45/00
Abstract: 本发明公开了一种基于界面张力制备超疏水球形二硝酰胺铵的方法,包括以下步骤:步骤一、将二硝酰胺铵晶体熔融并喷射向低表面能材料上;步骤二、待二硝酰胺铵晶体表面包覆上一层低表面能材料后,降温使其凝固结晶,得到超疏水球形二硝酰胺铵。本发明将超疏水概念和球形化两种降低ADN吸湿性的方法结合在一起,利用固相熔融法制备了超疏水的球形ADN晶体,颗粒尺寸可调,大幅度降低了其吸湿性,采用的主要工艺过程中未使用液体溶剂或非溶剂,绿色环保,工艺简单,成本低廉,特别是在温度为60℃、相对湿度为80%和测试时间为400小时条件下,和ADN原料相比吸湿率降低了55%,远高于其他报道的ADN防吸湿方法,为ADN在固体推进剂中的广泛应用提供了一种技术路线。
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公开(公告)号:CN107464595A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710905865.6
申请日:2017-09-29
Applicant: 西南科技大学
IPC: G21F9/06
CPC classification number: G21F9/06
Abstract: 本发明公开了一种UV耦合Fenton法氧化处理放射性废水的方法,包括:将放射性废水调节pH后输入Fenton氧化反应室,依次流入Fenton氧化反应室的三个氧化腔内,在三个氧化腔内加入固相催化助剂,并将第一紫外线灯管打开,对放射性废水进行处理;将处理后的放射性废水输入混凝沉淀池,投加混凝剂进行固液分离,将出水输入内设有过滤膜的过滤桶进行过滤处理,同时打开在过滤桶内的第二紫外线灯管,完成对放射性废水的处理。本发明采用UV耦合Fenton法对放射性有机废水进行处理,并加入固相催化助剂,提高了Fenton法对有机物的降解效率和效果,最后通过过滤膜和紫外光源的再次降解和过滤吸附作用,去除放射性有机废水中的放射性元素及剩余有机物,将放射性有机废水处理完全。
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公开(公告)号:CN107381612A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710813702.5
申请日:2017-09-11
Applicant: 西南科技大学
IPC: C01F11/18
CPC classification number: C01F11/187 , C01P2004/61 , C01P2006/80
Abstract: 本发明公开了一种用于生产玻璃基板的碳酸锶的制备方法,包括:将除杂后的氯化锶溶液和碳酸氢铵溶液加入具有多区进料和多分区反应的结晶反应釜中,加入晶型控制剂,反应;将反应物料分离,淋洗固体,将淋洗后的固体加入滚筒式多温区焙烧炉中焙烧,得到用于生产玻璃基板的碳酸锶,本发明中在反应中加入晶型控制剂,能够解决结晶体的团聚问题,可以实现生成物由棒状至球形晶型结构的转变,改善了产物粒度的均匀性。采用具有多区进料和多分区反应的结晶反应釜中,实现多区进料,同时将反应釜内设置为多区反应区,充分降低了反应过程中基体过饱和度,改善了反应结晶性能,得到了晶型优化的产物。
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公开(公告)号:CN111889073B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010756961.0
申请日:2020-07-31
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种处理放射性废水的富含缺陷的二硫化钼‑细菌纤维素异质结材料的制备方法,包括:利用木醋杆菌原位生长技术制备细菌纤维素,然后通过冷冻干燥得到干燥后的细菌纤维素;将干燥后的细菌纤维素碳化得到碳化后的细菌纤维素;将碳化后的细菌纤维素在超声处理下分散到去离子水中;然后加入硫脲和Na2MoO4·2H2O,超声溶解,得到反应混合物,将反应混合物水热反应,得到细菌纤维素‑MoS2异质结;将细菌纤维素‑MoS2异质结置于具有Ar/H2气氛的管式炉中煅烧,得到细菌纤维素‑MoS2‑x异质结。本发明采用的细菌纤维素不仅充当MoS2生长的限域框架,而且可以用作提高电荷载流子分离效率的理想电子受体和转运体,从而大大提高了U(VI)萃取的光催化还原能力。
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公开(公告)号:CN113093323A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110266692.4
申请日:2021-03-10
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PMMA/PC的高性能偏光片,该偏光片由基膜和依次堆叠在基膜一侧的保护层、雾度调节层、透光电极层和功能层组成,其中,基膜包括以下原料:PMMA树脂100份‑120份、PC树脂80份‑100份、玻璃纤维5份‑10份、PVC树脂10份‑20份、增韧剂0.5份‑0.8份、分散剂0.1份‑0.3份和流平剂0.1份‑0.3份。本发明选用PMMA和PC材料替代TAC材料,大幅降低了偏光片的生产成本,从偏光片基膜原材料配方的设计和调控方面入手,得到高性能、可卷对卷、全制程、广视角的圆偏光片。
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公开(公告)号:CN112475284A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011328286.8
申请日:2020-11-24
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于导电银浆的微纳米银粉的表面修饰方法,包括:将银粉置于等离子反应腔体中,抽真空至1.0×10‑4Pa后,通入气压为12~15Pa,气流量为30~50mL/min的氩气20~25min,在50~80W的功率下放电处理12~16min,得等离子体活化的银粉;按重量份,将100份等离子体活化处理的银粉加入200~260份改性溶液中,超声分散后以100~150r/min的速度搅拌25~35min;其中,在搅拌至10~15min时,采用激光脉冲对搅拌的混合料液进行处理3~5min,然后继续搅拌至结束,沉降、洗涤、真空干燥,得到表面修饰后的银粉。本发明通过将银粉进行等离子体活化,改变其表面基团,然后通过改性液对等离子体活化的银粉进行表面修饰,得到的修饰后的银粉的振实密度提高,并且采用该银粉制备的银浆的光电性能优异。
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公开(公告)号:CN111232996A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010066331.0
申请日:2020-01-20
Applicant: 西南科技大学
IPC: C01B33/22
Abstract: 本发明涉及滑石增白工艺的技术领域,具体涉及一种滑石矿的低温煅烧增白工艺及其产品和应用,增白工艺包括以下步骤:将滑石原矿粉碎,然后与水混合制得矿浆I;在矿浆I中加入有机酸,加热搅拌制得矿浆II;矿浆II中加入氯化钠,搅拌均匀,然后过滤,得到滤料;将滤料煅烧,然后自然冷却至常温取出,得到滑石粉;本发明的低温煅烧增白工艺,具有工艺高效、环境友好、操作简单、产品无残留离子等优点,可以制备运用于塑料、医药、食品、化妆品或涂料上的滑石粉。
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公开(公告)号:CN108376573A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810167725.8
申请日:2018-02-28
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用纳米银线制备高屏效柔性视窗薄膜的方法,包括:(1)纳米银线的制备;(2)采用朗格缪尔-布吉特技术制备得到组装体薄膜;(3)对组装体薄膜进行修饰;(4)将修饰组装体薄膜浸泡在改性石墨烯溶液中,再加入缩合剂,反应,经洗涤、干燥,得到高屏效柔性视窗薄膜。本发明制备的纳米银线性能优异,导电性、透光度以及稳定性均得到较大的提高,同时利用超长纳米银线制备高屏效柔性屏蔽视窗薄膜,得到的薄膜可直接用于窗口贴合,而无须破坏窗口结构,轻松实现低方阻,屏蔽效果较好,透光率极高,高屏效,高柔性。
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公开(公告)号:CN105924687B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201610397266.3
申请日:2016-06-07
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了种防辐射仿生薄膜的制备方法,包括:以钠基蒙脱土纳米片作为“砖”,壳聚糖分子作为“泥”,让壳聚糖分子通过静电吸附和氢键作用吸附到钠基蒙脱土纳米片表面形成钠基蒙脱土‑壳聚糖杂化纳米片,将钨酸铅纳米颗粒直接修饰到钠基蒙脱土‑壳聚糖杂化纳米片上,通过真空抽滤自组装制得含钨酸铅纳米颗粒的粘土‑壳聚糖仿生层状结构杂化薄膜。本发明制备的防辐射仿生薄膜具有仿珍珠母结构特征,并且钨酸铅在仿生薄膜有较好的分布,薄膜的具有较高的强度和防辐射特性,具有优良的韧性,同时制备薄膜的方法简单,效率高。
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