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公开(公告)号:CN110272058B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201910586446.X
申请日:2019-07-01
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种MCM‑41有序介孔材料及其制备方法,制备方法包括以铁尾矿为原料,用无机强酸溶液浸出,加热搅拌后进行固液分离、洗涤和干燥,得到酸不溶渣;将酸不溶渣与碱金属氢氧化物按质量比为1:1.4~2.4的比例混合,加去离子水后进行水热反应,再固液分离得到硅源;将硅源与表面活性剂、去离子水、乙醇混合,调节混合溶液的pH值,在室温下进行搅拌发生凝胶反应,再经洗涤、烘干和研磨,得到前驱体;将前驱体在540~850℃下煅烧5~9h,得到MCM‑41有序介孔材料。上述方法操作简单,硅源提取率高,提高了铁尾矿综合利用率;所得介孔材料孔道结构规则有序、孔径大小可调、比表面积高。
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公开(公告)号:CN113731389A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111235805.0
申请日:2021-10-22
Applicant: 中南大学
IPC: B01J21/16 , B01J27/24 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及复合催化材料制备技术领域,具体涉及一种自剥离型累托石/氮化碳纳米复合催化材料及其制备方法与应用。所述制备方法具体包括以下步骤:将累托石、尿素和水混合并研磨获得累托石尿素夹层复合物;将所述累托石尿素夹层复合物进行热处理,获得累托石/氮化碳复合纳米材料。通过湿法研磨插层和热聚合两步既制备了剥离型纳米累托石/氮化碳复合材料,工艺简单,形成了剥离型累托石/氮化碳纳米复合物,使得纳米累托石片和纳米氮化碳片之间形成强烈的界面作用,使得氮化碳活性位点充分暴露,极大地提高了材料的催化活性。
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公开(公告)号:CN115475597A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202210954106.X
申请日:2022-08-10
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 中南大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种核壳磁性介孔二氧化硅材料与利用铁尾矿制备该材料的方法及其应用。方法包括如下步骤:S1、强酸处理铁尾矿得到为含铁离子溶液和酸不溶渣;S2、将含铁离子溶液通过溶剂热法合成出Fe3O4微球;S3、利用不溶渣得到含硅酸根离子的水热碱滤液;S4、在步骤S2得到的Fe3O4微球表面包覆一层非晶态二氧化硅,即得到Fe3O4@nSiO2微球;S5、继续在Fe3O4@nSiO2微球表面沉积一层二氧化硅;煅烧得到产品。本发明以铁尾矿为原料制备的核壳磁性介孔二氧化硅材料具有以磁性氧化铁为内核,致密二氧化硅和介孔二氧化硅为两层外壳的核壳结构,比表面积较大、对刚果红染料具有高效吸附作用。
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公开(公告)号:CN115475597B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210954106.X
申请日:2022-08-10
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 中南大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种核壳磁性介孔二氧化硅材料与利用铁尾矿制备该材料的方法及其应用。方法包括如下步骤:S1、强酸处理铁尾矿得到为含铁离子溶液和酸不溶渣;S2、将含铁离子溶液通过溶剂热法合成出Fe3O4微球;S3、利用不溶渣得到含硅酸根离子的水热碱滤液;S4、在步骤S2得到的Fe3O4微球表面包覆一层非晶态二氧化硅,即得到Fe3O4@nSiO2微球;S5、继续在Fe3O4@nSiO2微球表面沉积一层二氧化硅;煅烧得到产品。本发明以铁尾矿为原料制备的核壳磁性介孔二氧化硅材料具有以磁性氧化铁为内核,致密二氧化硅和介孔二氧化硅为两层外壳的核壳结构,比表面积较大、对刚果红染料具有高效吸附作用。
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公开(公告)号:CN110272058A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910586446.X
申请日:2019-07-01
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种MCM-41有序介孔材料及其制备方法,制备方法包括以铁尾矿为原料,用无机强酸溶液浸出,加热搅拌后进行固液分离、洗涤和干燥,得到酸不溶渣;将酸不溶渣与碱金属氢氧化物按质量比为1:1.4~2.4的比例混合,加去离子水后进行水热反应,再固液分离得到硅源;将硅源与表面活性剂、去离子水、乙醇混合,调节混合溶液的pH值,在室温下进行搅拌发生凝胶反应,再经洗涤、烘干和研磨,得到前驱体;将前驱体在540~850℃下煅烧5~9h,得到MCM-41有序介孔材料。上述方法操作简单,硅源提取率高,提高了铁尾矿综合利用率;所得介孔材料孔道结构规则有序、孔径大小可调、比表面积高。
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