一种纳米银-笋壳生物炭复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110280215A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910735896.0

    申请日:2019-08-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米银-笋壳生物炭复合材料的制备方法及应用。制备方法包括以下步骤:1)制粒:将洗净、干燥的竹笋壳粉碎,过筛;2)炭化:在惰性气氛中以一定温度炭化笋壳并冷却至室温,取出,用去离子水洗涤至中性,烘干,制得笋壳生物炭;3)载银:取笋壳生物炭和硝酸银-柠檬酸溶液混合,向其中滴加抗坏血酸溶液,置于水浴中搅拌,浸渍,过滤,洗涤,烘干;4)活化:取适量步骤3)所得的产物,在惰性气氛中活化一定时间后冷却至室温,洗涤至中性,烘干,制得纳米银-笋壳生物炭复合材料。本发明利用农林废弃物竹笋壳为原料制备纳米银-笋壳生物炭复合材料,原料丰富、制备简单并对冶炼废酸溶液中高铼酸根的吸附效果显著。

    一种纳米级无铝Ti-Beta分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN109850914A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910301619.9

    申请日:2019-04-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种纳米级无铝Ti-Beta分子筛的制备方法。与现有合成方法相比,该法通过“一步蒸汽辅助法”直接合成出Ti-Beta分子筛,突破了传统“一步法”必须使用有机硅源的限制,用蒸汽辅助法得到了纳米级无铝Ti-Beta分子筛。与现有合成Ti-Beta的方法相比,该法所需模板剂的量降至一半,硅源为无机硅源,合成不需要氟化物,合成成本低;合成时间缩短至48小时,步骤简单,可有效减少能源消耗;晶化液很少,能够有效避免大量晶化废液的污染问题;同时也摆脱了传统“两步合成法”和含铝的“一步合成法”必须使用强酸预处理带来的大量废酸排放问题。

    一种纳米级纯硅梯级孔Beta分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN109467099A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201910017588.4

    申请日:2019-01-08

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种纳米级纯硅梯级孔Beta分子筛的制备方法。与现有合成方法相比,该法突破了氟化物下传统水热合成纯硅Beta分子筛的限制,首次在不含氟的条件下用蒸汽辅助法得到了纯硅Beta分子筛。该法所需晶化液很少,有效避免了大量晶化废液的排放问题;合成不需要氟化物,模板剂用量少,硅源为无机硅源,合成成本低;装置与原料利用率高,可达到近100%产品收率;合成时间仅需36小时,步骤简单,可有效减少能源消耗。合成的纯硅Beta样品具有结晶度高、比表面积高、丰富的梯级孔结构、纳米尺度、水热稳定性好等优势。

    一种Ti-MWW分子筛的合成方法

    公开(公告)号:CN108557840A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810592701.7

    申请日:2018-06-11

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 一种含钛分子筛,即Ti-MWW的制备。本发明以极压研磨法制备Ti-MWW,首先将原料混合后制备混合粉末,再通过极压研磨晶化制备出Ti-MWW,在硅与硼摩尔比为8,哌啶与硅摩尔比为0.69时就可以完成制备,该方法可以减少接近90%的硼酸用量和51%的模板剂哌啶用量,并将时间缩短至48h,且制备过程不含水,以此法制备得到的Ti-MWW的催化活性高于一次水热合成,原料利用率高,对环境负荷小,有利于工业生产和应用。

    一种从铜冶炼废酸中富集铼的方法

    公开(公告)号:CN107354300A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710588106.1

    申请日:2017-07-19

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02P10/212 C22B7/006 C22B61/00

    Abstract: 本发明公开了一种从铜冶炼废酸中富集铼的方法。采用的技术方案是:向含有低浓度铼的铜冶炼废酸中,加入沉淀剂至溶液pH为8~12,压滤分离,收集滤液,调节pH至1~8,将滤液通过生物炭吸附塔预处理,进一步脱除干扰离子,然后将溶液通过载铜生物炭吸附塔吸附铼,当吸附达到饱和后,停止吸附,用碱液洗脱,浓缩,得到含铼富集液。本发明工艺合理,无污染,操作条件温和,回收率达99%以上,最大吸附量为100 mg铼/g吸附剂,铼富集提高达100倍以上,可以实现铜冶炼废酸中低浓度铼的快速高效回收。

    利用黄甜竹笋壳制备羧甲基纤维素钠的方法

    公开(公告)号:CN104072620B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410343747.7

    申请日:2014-07-19

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用黄甜竹笋壳制备羧甲基纤维素钠的方法,是以黄甜竹笋壳为原料,烘干粉碎后经酸碱处理制得高纯度纤维素,再将纤维素与固相共反应剂反应,制得所述羧甲基纤维素钠。本发明扩大了制备羧甲基纤维素钠的原料来源,可有效降低生产成本和原料短缺带来的生产风险,而黄甜竹笋壳在提纯过程中无毒害物质产生,也无废水、废渣、废气的排放,实现资源再利用的同时又降低了环境污染。此外,本发明方法生产的羧甲基纤维素钠品质稳定,氯乙酸的利用率较高,且操作工艺简单,生产周期短,设备投资少,运行成本低,具有良好的市场前景。

    利用黄甜竹笋壳制备羧甲基纤维素钠的方法

    公开(公告)号:CN104072620A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410343747.7

    申请日:2014-07-19

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用黄甜竹笋壳制备羧甲基纤维素钠的方法,是以黄甜竹笋壳为原料,烘干粉碎后经酸碱处理制得高纯度纤维素,再将纤维素与固相共反应剂反应,制得所述羧甲基纤维素钠。本发明扩大了制备羧甲基纤维素钠的原料来源,可有效降低生产成本和原料短缺带来的生产风险,而黄甜竹笋壳在提纯过程中无毒害物质产生,也无废水、废渣、废气的排放,实现资源再利用的同时又降低了环境污染。此外,本发明方法生产的羧甲基纤维素钠品质稳定,氯乙酸的利用率较高,且操作工艺简单,生产周期短,设备投资少,运行成本低,具有良好的市场前景。

    一种防水绝氧的风电增速器系统

    公开(公告)号:CN213144664U

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202022033802.6

    申请日:2020-09-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种防水绝氧的风电增速器系统,其包括齿轮箱,其还包括一气囊,所述齿轮箱的箱体顶部设有螺纹孔,所述气囊通过气管与齿轮箱连接,所述气管一端与气囊进出气口连接,另一端与所述齿轮箱的螺纹孔连接。本实用新型通过在齿轮箱的螺纹孔连接一气囊,通过气囊给齿轮箱补气或收纳齿轮箱中的气体,从而满足热胀冷缩情况下齿轮箱内气体的平衡,避免齿轮箱吸入外界高湿度的空气,保持齿轮箱内干燥绝氧,避免齿轮箱内的润滑油乳化氧化,及避免齿轮箱内的零部件生锈,从而延长齿轮箱油和齿轮箱的使用寿命,降低齿轮箱的运行维护成本。

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