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公开(公告)号:CN119643536A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411653539.7
申请日:2024-11-19
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种新型逐层吸附钴离子印迹检测试纸的制备方法和应用,它属于离子检测领域。本发明是在离子印迹技术的基础上通过逐层吸附法构建离子印迹吸附层,实现多层吸附,进一步缩短吸附饱和所需的时间。方法:一、支撑膜的预处理;二、制备聚电解质溶液;三、制备钴离子印迹试纸。新型逐层吸附钴离子印迹检测试纸用于对钴离子进行定性或定量检测。本发明制备的一种新型逐层吸附钴离子印迹检测试纸,大幅缩短了检测时间,该试纸便于携带,灵敏度高,成本低廉,制备简单,容易保存。本发明制备的钴离子检测试纸适用于大批量生产,有助于推进钴离子检测试纸的工业化进展。
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公开(公告)号:CN117825365A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410026022.9
申请日:2024-01-08
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于pH指示剂成分的湿度检测试纸的制备方法,属于环保材料制备技术领域。本发明先使用氧化钙、沸石和酚酞制备得到三组分,之后将纳米纤维素水分散液、SiO2气凝胶、丙酮和混合均匀的三组分处理得到检测试纸。本发明解决现有湿度检测的设备复杂,所使用的功能性材料昂贵或有毒性的问题。本发明所制备出来的湿度检测试纸可以在湿度的变化情况下产生肉眼可见的颜色变化,颜色响应时间快,变化稳定,制备工艺绿色环保且成本低。
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公开(公告)号:CN116655066A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310642210.X
申请日:2023-06-01
Applicant: 东北电力大学
IPC: C02F1/463 , C02F101/30
Abstract: 一种聚合物/核苷酸凝聚体溶液的制备方法和应用,它属于生物材料吸附分离领域,具体涉及一种聚合物/核苷酸凝聚体溶液的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有无依靠凝聚体结构特性、静电相互作用和π‑π相互作用分离染料的技术。方法:一、制备ATP水溶液;二、制备PDDA水溶液;三、将PDDA水溶液与ATP水溶液混合均匀,得到聚合物/核苷酸凝聚体溶液。一种聚合物/核苷酸凝聚体溶液用于分离含有阴离子染料的废水。在甲基橙初始浓度为2mmol/L时,本发明制备的带正电的凝聚体对阴离子甲基橙的分离效率可达94.09%;在刚果红初始浓度为2mmol/L时,凝聚体对于刚果红染料的分离效率达到了99.14%。
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公开(公告)号:CN114887616A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210684621.0
申请日:2022-06-17
Applicant: 东北电力大学
IPC: B01J23/18 , B01J27/24 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 一种铋/铈双金属掺杂氮化碳复合光催化剂及其制备方法和应用,它属于光化学材料技术领域,具体涉及一种铋/铈双金属掺杂氮化碳复合光催化剂及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有光催化材料无法在低功率光源下高效降解有机染料和磺胺类抗生素的问题。一种铋/铈双金属掺杂氮化碳复合光催化剂以空穴形式掺杂。方法:一、混合;二、干燥;三、煅烧,得到铋/铈双金属掺杂氮化碳复合光催化剂。采用光化学氧化法在低功率光源下使用铋/铈双金属掺杂氮化碳复合光催化剂处理有机染料和磺胺类抗生素废水。优点:增加了载流子的迁移路径,抑制了光生电子空穴对的复合率。实现在低功率光源下高效降解有机染料和磺胺类抗生素。
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公开(公告)号:CN110627170B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN201910952133.1
申请日:2019-10-09
Applicant: 东北电力大学
IPC: C02F1/469 , C02F1/463 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种无浓水排放的除氟装置,该装置由除氟和自动控制两部分构成。其组成结构为:原水箱接进水泵,出口接至电吸附反应器的进水口,平行电极板分别与电吸附反应器正负极卡槽相连,卡槽通过电线与电吸附直流电源相连。电吸附反应器的出水接至出水转换器的进水,转换器的净水出口接至出水箱。转换器的浓排口与电絮凝反应器的进水口相连。电絮凝反应器设有搅拌区和沉淀区,沉淀区上部设出水口,下部设排泥口。时间继电器输出信号传入倒极器中,同时控出水转换器、搅拌器、及电絮凝直流电源运行或停歇。本装置联合了电吸附及电絮凝技术,解决了电吸附再生过程中产生的浓水处理问题,氟离子去除效率高,出水可达到饮用水水质标准。
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公开(公告)号:CN112940574A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110176183.2
申请日:2021-02-07
Applicant: 东北电力大学
IPC: C09D133/04 , C09D5/22 , C09D5/08
Abstract: 一种荧光防腐涂料及其制备方法,它属于防腐材料技术领域,具体涉及一种荧光防腐涂料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有技术无法及时准确地判断产生裂纹的涂料发生腐蚀的程度的问题。一种荧光防腐涂料包括丙烯酸树脂乳液、氧化石墨烯/聚异氰酸酯填料、稀土荧光材料、固化剂和成膜助剂。制备方法的:一、采用溶液共混法制备氧化石墨烯/聚异氰酸酯填料;二、采用物料填充法混合,得到荧光防腐涂料;优点:一、绿色环保、安全低毒、操作简便、成本低廉;防腐性能稳定优异、使用寿命长。二、能够以光的形式传递腐蚀的发生状态,大大方便和精确识别金属的腐蚀过程。本发明制备的荧光防腐涂料主要用于金属材料防腐。
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公开(公告)号:CN111644067A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010557553.2
申请日:2020-06-17
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种纳米微柱超双疏复合膜的制备方法,涉及超双疏复合膜制备技术领域。本发明的目的是要解决现有膜蒸馏(MD)技术中膜的疏水性、疏油性差,进而导致膜抗结垢性和抗润湿性差的问题。方法:将微柱型PVDF膜与FeSO4·7H2O、双氧水、无水乙醇和去离子水混合,并在水浴中反应2h~3h,然后取出微柱型PVDF膜进行清洗处理,再烘干,得到羟基化的微柱型PVDF膜,将羟基化的微柱型PVDF膜浸入PFTS/SiO2溶液中,浸泡1.5h~2h取出,然后用去离子水清洗,再烘干,得到纳米微柱超双疏复合膜。本发明可获得一种纳米微柱超双疏复合膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN111454642A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010487806.3
申请日:2020-06-02
Applicant: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司通化供电公司
IPC: C09D163/00 , C09D5/08
Abstract: 一种氧化石墨烯-聚乙烯吡咯烷酮水性复合防腐涂料的制备方法,它涉及防腐材料制备技术领域,具体涉及一种绿色环保的水性复合防腐涂料的制备方法。本发明的目的是要解决现有单一的水性环氧树脂涂料存在附着力弱、闪锈、机械稳定性差的问题。制备方法:一、制备氧化石墨烯水溶液;二、混合、复合,得到共价键接枝复合反应液;三、分离清洗,得到复合材料粉末;四、物料一步填充,得到氧化石墨烯-聚乙烯吡咯烷酮水性复合防腐涂料。优点:一、提高了制备工艺的安全性和简捷性;二、抗蚀性能优异,无二次污染,提高水性复合涂层的防腐效果,延长使用寿命,具有很好的发展前景。本发明主要用于制备氧化石墨烯-聚乙烯吡咯烷酮水性复合防腐涂料。
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公开(公告)号:CN110171872A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910493771.1
申请日:2019-06-07
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明是一种钯/聚苯胺/氧化铟锡复合电极制备方法,其特点是,包括:采用阳极氧化法制备聚苯胺/氧化铟锡复合电极和采用恒电流电沉积法制备钯/聚苯胺/氧化铟锡复合电极步骤制备的钯/聚苯胺/氧化铟锡复合电极;以及制备的钯/聚苯胺/氧化铟锡复合电极电化学降解抗生素废水的应用。该方法具有科学合理、操作简易、节能环保、成本低、适用性强等待优点:制备的钯/聚苯胺/氧化铟锡复合电极性质稳定、质量好;制备的钯/聚苯胺/氧化铟锡复合电极电化学降解抗生素废水的应用效果佳。
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公开(公告)号:CN109603856A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811319060.4
申请日:2018-11-07
IPC: B01J27/043 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用地下水厂含铁废泥制备Erdite棒状颗粒应用于水处理的方法,将含水铁泥通过机械脱水,得到第一含水铁泥;向第一含水铁泥内加入臭碱,第一含水铁泥重量与臭碱体积之比在3%-15%之间,得到第一混合物;向第一混合物中加入等体积的水,密闭加热到140℃-270℃;步骤C中的溶液进行离心处理得到上清液与固体,将该固体经40℃-60℃真空干燥24小时后,得到Erdite棒状颗粒。直接使用反冲洗废水沉淀后的含水铁泥,不需要干燥处理和去除硅、铝等杂质,节约了费用;直接将Na2S加入到机械脱水的铁泥中,不需调节pH值,制备方法简便,上清液能够循环利用,降低了制备成本,展了该方法的适用范围。
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