-
公开(公告)号:CN107522169A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201610457459.3
申请日:2016-06-22
Applicant: 东北林业大学
IPC: C01B13/36 , C01G23/053
CPC classification number: C01B13/36 , C01G23/0536 , C01P2004/03 , C01P2004/64
Abstract: 本发明涉及一种常温制备纳米氧化物的纯有机均相沉积法。该方法为原位反应,所制备的纳米氧化物具有制备方法简单、常温合成、粒径小、结构、形貌及化学组成可控、成本低、可批量生产等特点,该纳米氧化物可在常温下进一步合成氧化钛、氧化硅、氧化锆、氧化铝、氧化锌等具有高效活性的氧化物。其特征在于包括以下步骤:将以醇类溶液为溶剂,胺类溶液为缓冲剂,钛、锌、硅、铝、锆等金属盐为金属源,有机酸作为沉淀剂。将金属盐及胺类溶液溶于醇中制成溶液A,将有机酸溶液醇中制成溶液B,将A、B溶液混合搅拌,使均匀分布于体系中的有机酸与醇反应生成水分子,利用该水分子直接与均匀分布于溶液中的金属盐发生水解反应生成高活性纳米氧化材料。
-
公开(公告)号:CN109777839B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201711104973.X
申请日:2017-11-10
Applicant: 东北林业大学
IPC: C12P3/00 , C12N1/20 , C02F3/34 , C02F101/20 , C12R1/01
Abstract: 本发明涉及利用微生物培养、水体净化、纳米材料合成技术领域,具体涉及到一种通过培养弗氏柠檬酸杆菌,使其原位去除水体中的重金属镉并且产生纳米材料沉淀,尤其关于一种通过弗氏柠檬酸杆菌分解培养液周围的营养物质,从而生成大量的酸根离子,部分酸根离子如碳酸跟、磷酸根等与重金属镉进行反应,形成镉纳米级的沉淀,从而达到去除水体中重金属镉的同时还合成相应的隔纳米金属材料。
-
公开(公告)号:CN109777839A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201711104973.X
申请日:2017-11-10
Applicant: 东北林业大学
IPC: C12P3/00 , C12N1/20 , C02F3/34 , C02F101/20 , C12R1/01
Abstract: 本发明涉及利用微生物培养、水体净化、纳米材料合成技术领域,具体涉及到一种通过培养弗氏柠檬酸杆菌,使其原位去除水体中的重金属镉并且产生纳米材料沉淀,尤其关于一种通过弗氏柠檬酸杆菌分解培养液周围的营养物质,从而生成大量的酸根离子,部分酸根离子如碳酸跟、磷酸根等与重金属镉进行反应,形成镉纳米级的沉淀,从而达到去除水体中重金属镉的同时还合成相应的隔纳米金属材料。
-
公开(公告)号:CN107446115A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610378899.X
申请日:2016-06-01
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: C08G59/063 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K2003/0862 , C08K2003/2241 , C08K2201/011
Abstract: 本发明公开了一种纳米改性双酚A型环氧树脂的制备方法,该种方法使用了有机均相沉积法制备出的改性二氧化钛前驱体(precursor),该种物质为粉末状且可在有机溶剂、水中自分散、可再组装成改性二氧化钛;双酚A型环氧树脂合成方法中通过有机均相沉积法制备出的改性二氧化钛前躯体分散在反应物,即环氧氯丙烷或者氢氧化钠中,对双酚A型环氧树脂进行原位聚合改性,使制备出的树脂在原位反应的过程中与改性的无机纳米粒子相结合。
-
公开(公告)号:CN107446115B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201610378899.X
申请日:2016-06-01
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米改性双酚A型环氧树脂的制备方法,该种方法使用了有机均相沉积法制备出的改性二氧化钛前驱体(precursor),该种物质为粉末状且可在有机溶剂、水中自分散、可再组装成改性二氧化钛;双酚A型环氧树脂合成方法中通过有机均相沉积法制备出的改性二氧化钛前躯体分散在反应物,即环氧氯丙烷或者氢氧化钠中,对双酚A型环氧树脂进行原位聚合改性,使制备出的树脂在原位反应的过程中与改性的无机纳米粒子相结合。
-
公开(公告)号:CN107519852A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201610457460.6
申请日:2016-06-22
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J21/06 , B01J27/14 , B01J23/755 , B01J23/745 , B01J23/72 , B01J27/24
CPC classification number: B01J21/063 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J27/14 , B01J27/24 , B01J35/004
Abstract: 本发明涉及一种常温制备高效纳米二氧化钛光催化剂的方法。该纳米二氧化钛具有水相溶液中常温合成、制备方法简单、结构、形貌及化学组成可控、在LED光源下具有极高的光催化活性、成本低、寿命长、可批量生产、安全有效、无二次污染等特点。其特征在于包括以下步骤:采用有机均相沉积法制备纳米氧化钛,再将所制备的纳米金属氧化钛置于0.2-200mol/L的氢氧化钠溶液中充分搅拌使其反应完全,超声30min浸泡1-7天;将所制备的纳米金属氧化物置于0.008mol/L-2mol/L的偏磷酸溶液中充分搅拌使其反应完全,超声30min后浸泡1-7天;将所制备的纳米金属氧化物置于0.01mol/L-20mol/L的氨水溶液中充分搅拌使其反应完全,超声30min后浸泡1-7天最终获得具有可见光活性的高效掺杂型纳米二氧化钛光催化材料。
-
公开(公告)号:CN205229028U
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201520949156.4
申请日:2015-11-25
Applicant: 东北林业大学
IPC: G01N21/01 , G01N21/3563 , G01N21/75
Abstract: 本实用新型公开了一种光化学反应红外漫反射附件,与红外光谱仪配套使用。通过在漫反射检测器内固定光源来实现。由红外漫反射附件、LED光源、小型电路板、散热器、驱动器、开关、电源、电线共同组成。通过焊接和粘接的方法来进行固定、连接。光源有两个内置固定位置,选择一种固定即可:固定位置1位于红外漫反射附件样品门处,固定位置2位于红外漫反射附件内顶部与顶部球面反射镜缝隙中。其优点是,相比于传统对光催化反应前和反应后的待测样品测出的两个稳态状态的红外光谱图,其能检测出整个光催化反应过程的红外光谱图,动态了解光催化的反应进程、转换形式,使整个反应过程呈现在研究者的面前。
-
-
-
-
-
-