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公开(公告)号:CN113522249B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110723750.1
申请日:2021-06-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C22B60/02 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种防污损型汉麻纤维材料、其制备方法及其应用,制备方法包括先使用氧化剂使汉麻纤维表面羧基化,聚乙烯醇与羧基反应制得侧链,再在侧链的基础上,通过铈离子引发聚和反应接枝聚丙烯腈基团和磺基甜菜碱基团,随后偕胺肟化,制成侧链同时接枝聚偕胺肟和磺基甜菜碱的汉麻纤维材料,即是一种防污损型汉麻纤维材料,再将该材料作为海水提铀吸附剂。该海水提铀吸附剂具有更多的铀吸附位点,从而提高吸附容量和选择性,具有防污损基团,从而避免实海投放时,海洋生物对吸附剂的影响。
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公开(公告)号:CN113754825A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111247825.X
申请日:2021-10-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/28 , C08F220/24 , C08F230/08 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/04 , C09D133/12 , C09D5/16 , C09D7/62
Abstract: 本发明属于涂料技术领域。本发明提供了一种改性氧化石墨烯丙烯酸树脂。本发明在氧化石墨烯的表面修饰硅烷偶联剂引入碳碳双键;然后使用甲基丙烯酸二甲氨基乙酯进行自由基聚合,由于链段的正电排斥作用在水中会发生去质子化自发形成环状构象,转变为两性离子,从而在聚合物链中形成两亲性的水化层,使得水中的小分子有机物在水化层的作用下不易黏附于表面;通过卤代烷将甲基丙烯酸二甲氨基乙酯中的叔胺转化为季铵,得到改性氧化石墨烯;对丙烯酸单体采用自由基聚合法得到丙烯酸硅烷酯。本发明将改性氧化石墨烯和丙烯酸硅烷酯按照质量比为1:0.001~0.015的比例进行超声得到改性氧化石墨烯丙烯酸树脂,具有很好的抗污效果。
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公开(公告)号:CN113070049A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110392820.X
申请日:2021-04-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种氨基增强的偕胺肟基溶胀层在聚丙烯腈纤维表面构筑方法,在聚丙烯腈纤维表面构筑亲水溶胀层结构。其具体过程为:在通风环境下,将PAN纤维加入到装有乙二胺溶液的三口瓶中,油浴加热,回流,制得PAN‑NH2;再用pH为7的盐酸羟胺溶液对PAN‑NH2氨肟化处理,制得PAN‑NH2‑AO。本发明优点在于:引入的亲水集团氨基,不仅能够增强纤维的亲水性使之溶胀增加,同时作为一种吸附基团增大了纤维的吸附性能;通过改变反应时间、温度以及反应物浓度,有效控制聚丙烯腈纤维表面的氨基增强的偕胺肟基溶胀层厚度,实现溶胀层厚度的可控。
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公开(公告)号:CN105237797B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201510593657.8
申请日:2015-09-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种具有凹槽状基底超润滑表面材料及其制备方法。通过水热法在带有多级凹槽状基底上生长四氧化三钴,得到微纳米二级结构表面,用全氟润滑液浸泡后,得到微纳米级超润滑表面。这种微纳米多级表面结构能够有效抑制润滑液流出,使表面长时间保持超滑。这种超润滑表面对低表面张力液体都具有润滑性,另外还具有自清洁、防污、防水、防冰雪、抗氧化、减阻抗腐蚀和抗雾性能。
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公开(公告)号:CN105879835B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610111337.9
申请日:2016-02-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种以油页岩半焦为原料制备铀吸附材料的方法。按照体积比为5:1~1:1的比例将浓硫酸与浓硝酸混合后,按照固液比为1:10的比例加入油页岩半焦,放入微波反应器中,分别在70℃、80℃、90℃、100℃和110℃温度下进行反应,反应后冷却到室温,加入与原始加入的浓硫酸体积比为3:7的去离子水,70℃~80℃搅拌0.5‑4h,过滤、用去离子水洗至中性,干燥,获得改性油页岩半焦A,合并滤液和洗液得到酸液B;添加二价离子金属离子调整酸液A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=12,搅拌10‑1000min,过滤、洗涤、干燥即得铀吸附材料。本发明得到的铀吸附材料具有良好的铀吸附性能,在pH值为6,293K条件下,最大铀吸附量大于150mg/g。
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公开(公告)号:CN105597662B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201610003912.3
申请日:2016-01-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种以油页岩工业废物制备铀吸附材料的方法及循环使用方法。步骤1:向油页岩中加盐酸,置于微波反应器中进行酸提取,获得酸液A;酸提取分离后的固体加入NaOH溶液,置于微波反应器中进行碱提取,获得碱液B;步骤2:将碱溶液B调整pH值12‑13间保持24‑48小时,调整溶液pH值为4‑6间,去除清液,蒸干溶剂,获得硅胶;向硅胶中加入NaOH溶液,在90℃条件下水热1h,获得透明水玻璃溶液;步骤3:P123完全溶解后加入步骤2得到的硅酸钠溶液,加入浓盐酸至溶液pH值为0,过滤干燥后,焙烧得到铀吸附材料。本发明得到的产品吸附性能好,具有非常优良的酸稳定性,在具有优异的吸附性能的同时,使其具备了高循环性能。
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公开(公告)号:CN107202824A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710278443.0
申请日:2017-04-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种用于电化学氧气传感器的离子液体电解质体系的制备方法。按1:1.1:1.1比例将烷基咪唑、卤代烷和六氟磷酸盐混合,在60~90℃的水浴锅中加热回流3~5h,冷却后用水洗涤直至用硝酸银溶液检验至上层无沉淀产生,得到烷基咪唑六氟磷酸盐即AMIMPF6;将AMIMPF6与烯基咪唑混合,并超声1~2h至混合均匀;配制电沉积无机物的电解质溶液,施加恒定为‑5mA的阴极电流电沉积2400~360s,并通过超声振荡收集无机催化剂,最后混入无机催化剂,制得最终电解质。本发明的方法能够合成一种氧敏性强、催化性好且容易制得的电化学氧传感器电解质。
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公开(公告)号:CN106311130A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610821169.2
申请日:2016-09-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种改性凹凸棒土材料及其制备和应用方法。将凹凸棒土置于HCl溶液中超声处理,过滤并清洗干净后,干燥,升温350±5℃活化处理,冷却至室温,得到中间体A;将MnCl2·4H2O溶解到异丙醇中,再加入所述中间体A,搅拌并超声后加入高锰酸钾溶液,87±2℃后回流,冷却到室温,抽滤后,用异丙醇溶液清洗至液体澄清,80~100℃干燥,得到改性的凹凸棒土。本发明通过酸活化、热活化增大比表面积、增加二价锰离子的附着的活性位点;活化后的凹凸棒土在无水条件吸附二价锰离子,可以有效避免水和二价锰离子对于活性位点的竞争;控制二价锰离子数量,保证吸附后溶液中二价锰离子数量较低,不对进一步反应造成影响。
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公开(公告)号:CN104959175B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201510257477.2
申请日:2015-05-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01L3/04
Abstract: 本发明提供的是一种适用于具有多级孔结构材料的制备的坩埚。包括由侧壁与底部构成的坩埚体,在底部设置有第一螺旋形凹槽,在坩埚体内设置内层板和上层板,内层板和上层板通过支撑机构安装在坩埚体内,上层板设置在坩埚体的上口处,内层板上设置有第二螺旋形凹槽和第一通气孔且第一通气孔不与第二螺旋形凹槽贯通,上层板设置有第二通气孔。内层板和上层板设有通气孔,而且相互错位,保证了加热过程中气体可以正常流动,但样品不易飞出坩埚。飞起的样品在碰到上层板阻挡后会向下回落,但由于凹槽内部液体会气化产生气流,样品回落到内层板凹槽外部,不会出现样品回落到溶液中,再与溶液汇合,反复气化,影响产品形貌的现象。
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公开(公告)号:CN105597662A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610003912.3
申请日:2016-01-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: B01J20/103 , B01J20/3433 , B01J20/3475 , G21F9/12
Abstract: 本发明提供的是一种以油页岩工业废物制备铀吸附材料的方法及循环使用方法。步骤1:向油页岩中加盐酸,置于微波反应器中进行酸提取,获得酸液A;酸提取分离后的固体加入NaOH溶液,置于微波反应器中进行碱提取,获得碱液B;步骤2:将碱溶液B调整pH值12-13间保持24-48小时,调整溶液pH值为4-6间,去除清液,蒸干溶剂,获得硅胶;向硅胶中加入NaOH溶液,在90℃条件下水热1h,获得透明水玻璃溶液;步骤3:P123完全溶解后加入步骤2得到的硅酸钠溶液,加入浓盐酸至溶液pH值为0,过滤干燥后,焙烧得到铀吸附材料。本发明得到的产品吸附性能好,具有非常优良的酸稳定性,在具有优异的吸附性能的同时,使其具备了高循环性能。
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