一种纳米片状球形锐钛矿二氧化钛及其制备方法

    公开(公告)号:CN103011273B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210383303.7

    申请日:2012-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种纳米片状球形锐钛矿二氧化钛,它由粒径大小20~50nm、厚度5~10nm的纳米片自组装成的4~10um球形锐钛矿TiO2,组成球形二氧化钛的纳米片暴露具有高反应活性的(001)晶面。将钛源、氟硅酸和水按比例配成合成液于反应釜中160~200℃晶化反应24~96h,将合成结束后的样品经洗涤、干燥或焙烧,即可得到纳米片状球形锐钛矿二氧化钛。制备微球过程中未添加任何模板剂和有机添加剂,直接水热合成方法简单容易。本发明制备的二氧化钛具有较好的光催化性能,其光催化降解有机污染物甲基橙的活性高于商业二氧化钛P25的光催化活性,而且微米级小球不易团聚,易回收、重复使用。

    一种利用微结构反应器制备土耳其红油的方法

    公开(公告)号:CN102139192B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110027407.X

    申请日:2011-01-25

    Abstract: 本发明涉及一种利用微结构反应器制备土耳其红油的方法,以浓硫酸和蓖麻油为原料,在微结构反应器中先发生硫酸化过程,再通入另一个微结构反应器中进行盐洗,静置,分层,取上层油液再和碱液在微结构反应器中进行中和过程,制备得到土耳其红油。上述过程均为强放热或受传质控制的过程,采用本专利发明的微反应技术,具有安全性高、易生产操作、占地面积小等优点。

    一种利用微结构反应器制备二硫化四烷基秋兰姆的方法

    公开(公告)号:CN101717357B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN200910232687.0

    申请日:2009-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种利用微结构反应器制备二硫化四烷基秋兰姆的方法,其具体步骤为:将原料仲胺的溶液与二硫化碳分别用泵同时注入微结构反应器进行反应缩合反应,将得到N,N-二烷基二硫代氨基甲酸溶液与双氧水注入另一个微结构反应器中进行氧化反应,反应产物经重结晶、过滤、洗涤、干燥,得到二硫化四烷基秋兰姆产物。本发明操作条件容易控制,过程中不会出现堵塞,操作方便,产物选择性好,并实现了在无酸或碱和无催化剂的条件下连续安全生产。

    一种利用超临界水氧化法处理蓝藻的系统和方法

    公开(公告)号:CN102010054A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010520895.3

    申请日:2010-10-27

    Abstract: 本发明涉及一种利用超临界水氧化法处理蓝藻的系统和方法,一种利用超临界水氧化法处理蓝藻的系统,包括水泵、高压柱塞泵、换热器、预热器、超临界反应器、高压旋液分离器和氧化剂压力泵,水泵、高压柱塞泵、换热器、预热器、超临界反应器、高压旋液分离器通过输送管道依次连接,高压旋液分离器的蒸汽出口和换热器热介质入口连接,氧化剂压力泵通过管道和超临界反应器连接;其特征是,所述超临界反应器为耐高压容器,内装有加热器。

    利用聚合物涂层提高支撑型MOF膜气体分离性能的方法

    公开(公告)号:CN108939958B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201710388972.6

    申请日:2017-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种利用聚合物涂层提高支撑型MOF膜气体分离性能的方法,在MOF膜的表面涂覆一层聚合物涂层,可以起到修复MOF膜缺陷的作用;同时涂覆聚合物涂层可以有效地阻止MOF骨架的灵活性,限制其孔径的扩张,从而有效地提高了气体分离性能。此外,外在涂覆的聚合物涂层可以显著提高MOF膜的水热稳定性,并且涂层也有效地保护了MOF膜本身的脆性。本发明所述及的利用聚合物涂层修复MOF膜的方法在气体分离领域具有广泛的应用价值。

    MOFs-交联聚乙二醇二丙烯酸酯混合基质膜及制备和应用

    公开(公告)号:CN106621864B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610881319.9

    申请日:2016-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种MOFs‑交联聚乙二醇二丙烯酸酯混合基质膜及制备和应用,选用聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)为基质膜材料,选择金属有机骨架材料(MOFs)为填料,在光引发剂的诱导下,利用紫外光交联固化制备出所述的MOFs‑交联聚乙二醇二丙烯酸酯混合基质膜(MOFs‑XLPEGDA)。此类混合基质膜对分离CO2/N2和CO2/CH4混合气体具有显著的分离性能(PCO2>160Barrer,αCO2/N2>70,αCO2/CH4>40)。相比于纯的交联聚乙二醇二丙烯酸酯膜,本发明所制备的MOFs/交联聚乙二醇二丙烯酸酯混合基质膜具有更高的CO2的气体渗透率以及分离选择性,可应用于烟道气和天然气的纯化。

    一种不同形貌的氮掺杂炭球的制备方法

    公开(公告)号:CN106006600B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201610313030.7

    申请日:2016-05-12

    Abstract: 本发明涉及一种不同形貌的氮掺杂炭球的制备方法。以含有丙烯酰胺、引发剂、交联剂和分相剂的酸溶液作为分散相,利用微流体装置将该溶液分散成液滴,通过丙烯酰胺聚合致分相得到核壳液滴。采用糠醇作为碳源,通过扩散或融合法将糠醇引入到核壳液滴中,通过油柱成型、流动成型等方法,使得糠醇聚合得到核壳微球,经过洗涤、干燥、炭化等过程即可制备出结构可控的炭球。由于丙烯酰胺中含有氮元素,制备的炭球是有氮掺杂的核壳结构炭球。控制聚合过程中丙烯酰胺的浓度、聚合温度可以调节核的大小以及氮元素的含量,改变糠醇浓度调节壳层的厚度,调变处理方式得到含空腔结构、蛋壳蛋黄结构以及核壳结构炭球。本发明工艺简单易于操作,可控性强,制备的炭球粒径分布均匀。

    一种制备微细高氯酸铵的方法

    公开(公告)号:CN105253857B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510632854.6

    申请日:2015-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种制备微细高氯酸铵的方法,具体步骤如下:配制含有表面活性剂的高氯酸铵饱和溶液;输送反溶剂进入流动聚焦型微混合器的外通道,开启超声,输送饱和溶液进入流动聚焦型微混合器的内通道与反溶剂混合;所得产品经过过滤、干燥,得到分散性较好的微细高氯酸铵。通过调变内通道的内径、内外通道之间的间距、总物料在外通道内的停留时间、溶剂、饱和溶液与反溶剂的体积比、超声参数等可制备平均粒径在0.3~2μm可控、形貌规整的高氯酸铵。利用流动聚焦型微混合器制备微细高氯酸铵的过程连续可控,此方法具有工艺简单、快捷、产率和安全性能高、无放大效应等优点。

    一种硅烷偶联剂增强改性豆饼基胶黏剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103881652B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201410066893.X

    申请日:2014-02-26

    Abstract: 本发明涉及一种硅烷偶联剂增强改性豆饼基胶黏剂及其制备方法,其特征在于其原料组份及各组份的重量份分别为:水100重量份,豆饼粉20~40重量份,硅烷偶联剂1~10重量份,酸酐类改性剂1~10重量份,引发剂0.1~1重量份。首先将豆饼溶于自来水中,调整反应温度至30~60℃,搅拌至均匀,加入改性剂,接着加入硅烷偶联剂,最后加入引发剂,反应30~120min即可,后室温闭口保存。该制备方法简单、可重复性强。合成过程中没有使用甲醛或者剧毒物质作为原料,是环保胶黏剂,其机理是利用改性剂使硅烷偶联剂中的活性基团与豆饼中活性基团进行交联共聚,提高了豆基胶黏剂的耐水性以及可操作性。

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