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公开(公告)号:CN114797799B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210395436.X
申请日:2022-04-15
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜的制备方法,它涉及制备离子印迹膜方法领域,具体涉及一种MOFs与离子印迹技术相结合的方法。本发明的目的是要解决现有MOFs负载在纳米纤维上的方法存在使用大量危险有机溶剂,成本高,对环境影响大,吸附效果差,无法实现复杂体系中目标污染物的高选择性去除的问题。方法:一、制备高选择性Li+印迹聚合物;二、制备聚丙烯腈纳米纤维膜;三、水热法制备MOFs‑LiⅡPs@PAN,得到基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜。本发明制备的基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜对锂离子的吸附量高达99.99%。本发明可获得一种基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜。
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公开(公告)号:CN114891258B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210575997.8
申请日:2022-05-24
Applicant: 东北电力大学
IPC: C08J7/046 , C08J7/12 , C08L27/16 , C09D179/04
Abstract: 一种表面具有坚固界面交联层的膜的制备方法,它涉及一种超疏水膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有膜蒸馏技术中常规膜超疏水改性后耐污染程度不足和耐用性差的问题。方法:一、膜表面制备聚多巴胺层;二、交联;三、接枝氟硅烷,得到表面具有坚固界面交联层的膜。与单纯使用氟硅烷对膜表面进行改性的方法相比,本发明中所制备的具有坚固界面交联层的膜既具有较高的超疏水性能,又具有强耐污染性能和高耐用性的优点。本发明工艺不复杂,操作过程简单,可获得一种表面具有坚固界面交联层的膜。
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公开(公告)号:CN116463511A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310454493.5
申请日:2023-04-25
Applicant: 东北电力大学
IPC: C22B26/12 , C22B7/00 , H01M10/54 , C08F220/06 , C08F222/14 , C08G73/06 , C08J9/26
Abstract: 一种利用钟摆式电控锂离子回收装置进行锂离子回收的方法,涉及一种锂离子回收的方法。为了解决现有的离子印迹材料的分离性能和稳定性差,以及存在吸附容量下降的问题。回收方法:依次制备离子印迹聚合物、离子印迹聚合物/聚吡咯复合物、Li+‑IIP@pyy杂化膜包覆电极,将Li+‑IIP@pyy杂化膜包覆电极固定在钟摆式电控锂离子回收装置中摆臂的下端对盐湖卤水中Li+吸附和脱附。本发明通过控制电位从而达到间隙式对锂离子进行吸附和脱附,仅仅只在电极浸入盐湖卤水时发生吸附,在两侧去离子水区域进行脱附从而达到富集锂离子的目的,装置结构简单,避免了酸洗,吸附能力提高。
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公开(公告)号:CN114984926B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210508305.8
申请日:2022-05-11
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物的制备方法,它涉及一种锂离子印迹聚合物的制备方法。本发明的目的是要解决现有回收锂的方法成本高且步骤繁杂和现有磁性离子印迹聚合物制备方法负责和容易团聚,导致对锂吸附容量降低的问题。方法:一、制备Fe3O4/RGO;二、制备Fe3O4@SiO2@IIP/RGO,即为高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物。本发明制得的高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物相较于目前的锂离子印迹材料有明显的抗团聚特性,饱和吸附容量显著提升。本发明制得的高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物对锂离子的吸附率可达99.9%。本发明可获得一种高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物。
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公开(公告)号:CN115595005A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211244431.3
申请日:2022-10-12
Applicant: 东北电力大学(CN) , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司(CN)
Abstract: 一种低温可逆热致变色抗压防腐涂料及其制备方法和应用,它属于示温防腐涂料技术领域,具体涉及到一种低温可逆热致变色抗压防腐涂料及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有的防腐涂料无法实现低温变色示警,而现有可逆热致变色材料不具有防腐功能和抗压性能差的问题。一种低温可逆热致变色抗压防腐涂料由改性的Na‑Mt纳米材料、石英粉和低温可逆热致变色介质混合而成。制备方法:一、物料称取;二、制备分散液;三、初混;四、终混,得到低温可逆热致变色抗压防腐涂料。它作为加热装置或者管道表面防腐警示涂料使用。优点:隔热、储热效果好;于温度50~60℃下能够由墨绿色变为深黄色。采用的液相合成法操作简便、成本低。
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公开(公告)号:CN115491230A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211241045.9
申请日:2022-10-11
Applicant: 国网吉林省电力有限公司通化供电公司 , 东北电力大学
IPC: C10G53/08 , C10G53/10 , C10G53/12 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D61/14 , C10M175/00
Abstract: 本发明提供一种废变压器油多级再生处理及回用方法,其特点包括:废变压器油通过放置粗滤、加药处理、吸附、精滤后,添加抗氧化剂,有效提高废变压器油的品质。通过改性水速溶阳离子壳聚糖季铵盐制备一种孔隙率高、比表面积大、使用寿命长、吸附性能好的新型多孔吸附膜,它对废变压器油中的铜、铁、锌和铝等重金属元素有良好的去除效果。经过对微滤膜进行改性处理,提高表面粗糙度,改善微滤膜的机械性能,提升回收变压器油的电解质指标。经过本发明提出的多级处理回收步骤后,去除废变压器油中的杂质,提高废变压器油的回收率,降低变压器油的运行成本。
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公开(公告)号:CN114984926A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210508305.8
申请日:2022-05-11
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物的制备方法,它涉及一种锂离子印迹聚合物的制备方法。本发明的目的是要解决现有回收锂的方法成本高且步骤繁杂和现有磁性离子印迹聚合物制备方法负责和容易团聚,导致对锂吸附容量降低的问题。方法:一、制备Fe3O4/RGO;二、制备Fe3O4@SiO2@IIP/RGO,即为高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物。本发明制得的高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物相较于目前的锂离子印迹材料有明显的抗团聚特性,饱和吸附容量显著提升。本发明制得的高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物对锂离子的吸附率可达99.9%。本发明可获得一种高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物。
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公开(公告)号:CN114797799A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210395436.X
申请日:2022-04-15
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜的制备方法,它涉及制备离子印迹膜方法领域,具体涉及一种MOFs与离子印迹技术相结合的方法。本发明的目的是要解决现有MOFs负载在纳米纤维上的方法存在使用大量危险有机溶剂,成本高,对环境影响大,吸附效果差,无法实现复杂体系中目标污染物的高选择性去除的问题。方法:一、制备高选择性Li+印迹聚合物;二、制备聚丙烯腈纳米纤维膜;三、水热法制备MOFs‑LiⅡPs@PAN,得到基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜。本发明制备的基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜对锂离子的吸附量高达99.99%。本发明可获得一种基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜。
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公开(公告)号:CN113509913B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110433243.4
申请日:2021-04-21
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种具有磁性高吸附量高选择性的锂离子印迹纳米复合膜的制备方法及应用,它涉及一种锂离子印迹纳米复合膜的制备方法及应用。本发明的目的是要解决离子印迹膜回收锂离子过程中吸附量低和吸附平衡时间长的问题。方法:一、制备PDA@PVDF膜;二、制备MH‑Fe3O4@SiO2纳米颗粒;三、制备MH‑Fe3O4@SiO2@PDA@PVDF膜;四、制备2‑(烯丙氧基)甲基‑12‑冠‑4;五、制备锂离子印迹纳米复合膜。一种具有磁性高吸附量高选择性的锂离子印迹纳米复合膜用于吸附锂离子。本发明可获得一种具有磁性高吸附量高选择性的锂离子印迹纳米复合膜。
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公开(公告)号:CN113332988A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110602330.8
申请日:2021-05-31
Applicant: 东北电力大学
IPC: B01J23/80 , B01J35/00 , B01J35/08 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 一种多孔磁性导电自掺杂铜的铜锌铁氧体催化剂及其制备方法和应用,它涉及水处理材料领域,具体涉及一种催化剂及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有CuFe2O4催化剂颗粒或ZnFe2O4催化剂颗粒易团聚、比表面积小、活性位点数量少及导电性差的问题。催化剂化学式为Cux‑Cu(0.5‑x)Zn0.5Fe2O(4‑x);呈多孔球形。方法:一、制备溶液A;二、制备溶液B;三、制备前驱体;四、水热反应得到水热反应产物;五、洗涤、干燥。应用作为催化剂与臭氧联合使用处理抗生素废水。优点:分散性好、比表面积大、电子转移能力强,催化臭氧化降解诺氟沙星废水效果显著,循环稳定性良好,无二次污染。
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