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公开(公告)号:CN105951116B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201610243273.8
申请日:2016-04-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种甲壳素生物炭/石墨烯复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将电极浸入含有甲壳素和氧化石墨烯的溶液中,进行电解,在电极上沉积出甲壳素/氧化石墨烯复合材料;(2)将甲壳素/氧化石墨烯复合材料分离后,得到甲壳素生物炭/石墨烯复合材料。该复合材料稳定,具有导电性能好、比表面积大、孔隙率高等特点,且制备工艺简单,能够大批量生产。
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公开(公告)号:CN105911120B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610228331.X
申请日:2016-04-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种硫掺杂氧化石墨烯修饰的玻碳电极制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯负载到玻碳电极的玻碳表面,得到氧化石墨烯修饰的玻碳电极;(2)以步骤(1)得到的氧化石墨烯修饰的玻碳电极为工作电极,在三电极体系中,在含有活化的有机硫化合物的电解液中,采用恒电位电解法电解得到硫掺杂氧化石墨烯修饰的玻碳电极。本发明提供的硫掺杂氧化石墨烯修饰的玻碳电极用于水中重金属的阳极溶出法检测时,电流响应大,能够进行水中重金属的痕量检测,检测限最低能够达到10‑3mol/L。
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公开(公告)号:CN106467338B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201510518925.X
申请日:2015-08-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明涉及一种煤化工废水萃取乳化防控助剂及其制备方法和用途,所述助剂按质量百分含量包括如下组分:阳离子型聚合物2%‑7%;非离子型聚合物3%‑10%;C3‑C7酮类0.5%‑2%;无机盐0.1%‑1.3%;其余为水;所述助剂的制备方法包括:首先按比例将阳离子型聚合物和非离子型聚合物加入水中,再将C3‑C7酮类和无机盐加入并搅拌,即得助剂。本发明提供的助剂是针对焦化废水乳化中间层特性设计的,能辅助破乳剂实现乳化中间层快速破乳,从而回收损失的萃取剂。本发明的优势为,该助剂与传统破乳剂兼容性好,能增强破乳剂的润湿渗透能力和絮凝聚结能力,可将萃取剂回收率提高至98.5%以上。能补充破乳剂专一性强等缺点,使用量少,具有较高的推广价值。
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公开(公告)号:CN105731428B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201410773084.2
申请日:2014-12-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B32/194
Abstract: 本发明涉及一种硫掺杂石墨烯及石墨烯衍生物的方法,包括:(1)将石墨烯及其衍生物的溶液与含硫离子团溶液混合均匀,得到悬浮液;(2)将步骤(1)的悬浮液冷冻干燥,得到石墨烯及其衍生物与含硫离子盐的固体混合物;(3)在保护性气氛下,将步骤(2)得到的石墨烯及其衍生物与含硫离子盐的固体混合物煅烧,得到硫掺杂的石墨烯及其衍生物的中间产物;(4)将步骤(3)得到的硫掺杂的石墨烯及其衍生物的中间产物冷却,洗涤,干燥,得到硫掺杂的石墨烯及其衍生物的终产物。本发明的方法简单易操作,设备常规,成本低廉,便于工业化生产,制备得到的硫掺杂的石墨烯及其衍生物具有超大比表面积、相互联通的多孔结构、较大的孔容量和高导电性。
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公开(公告)号:CN105911120A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610228331.X
申请日:2016-04-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: G01N27/308 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种硫掺杂氧化石墨烯修饰的玻碳电极制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯负载到玻碳电极的玻碳表面,得到氧化石墨烯修饰的玻碳电极;(2)以步骤(1)得到的氧化石墨烯修饰的玻碳电极为工作电极,在三电极体系中,在含有活化的有机硫化合物的电解液中,采用恒电位电解法电解得到硫掺杂氧化石墨烯修饰的玻碳电极。本发明提供的硫掺杂氧化石墨烯修饰的玻碳电极用于水中重金属的阳极溶出法检测时,电流响应大,能够进行水中重金属的痕量检测,检测限最低能够达到10?3mol/L。
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公开(公告)号:CN106467338A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510518925.X
申请日:2015-08-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明涉及一种煤化工废水萃取乳化防控助剂及其制备方法和用途,所述助剂按质量百分含量包括如下组分:阳离子型聚合物2%-7%;非离子型聚合物3%-10%;C3-C7酮类0.5%-2%;无机盐0.1%-1.3%;其余为水;所述助剂的制备方法包括:首先按比例将阳离子型聚合物和非离子型聚合物加入水中,再将C3-C7酮类和无机盐加入并搅拌,即得助剂。本发明提供的助剂是针对焦化废水乳化中间层特性设计的,能辅助破乳剂实现乳化中间层快速破乳,从而回收损失的萃取剂。本发明的优势为,该助剂与传统破乳剂兼容性好,能增强破乳剂的润湿渗透能力和絮凝聚结能力,可将萃取剂回收率提高至98.5%以上。能补充破乳剂专一性强等缺点,使用量少,具有较高的推广价值。
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公开(公告)号:CN106669765A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710041471.0
申请日:2017-01-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/1004
Abstract: 本发明涉及一种金属含碳催化剂的制备方法,所述制备方法将至少两种的过渡金属化合物溶于溶剂A,得到溶液a;将咪唑类化合物溶于溶剂B,得到溶液b;将溶液a和溶液b混合并搅拌,固液分离,所得沉淀在惰性气体保护下煅烧,得到金属含碳催化剂。所述制备方法通过制备MOFs,再原位碳化的方法,获得M‑N‑C结构的催化剂,又因为碳骨架具有大的比表面积进一步提高了催化剂的催化性能。
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公开(公告)号:CN105951116A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610243273.8
申请日:2016-04-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种甲壳素生物炭/石墨烯复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将电极浸入含有甲壳素和氧化石墨烯的溶液中,进行电解,在电极上沉积出甲壳素/氧化石墨烯复合材料;(2)将甲壳素/氧化石墨烯复合材料分离后,得到甲壳素生物炭/石墨烯复合材料。该复合材料稳定,具有导电性能好、比表面积大、孔隙率高等特点,且制备工艺简单,能够大批量生产。
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公开(公告)号:CN105731428A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410773084.2
申请日:2014-12-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明涉及一种硫掺杂石墨烯及石墨烯衍生物的方法,包括:(1)将石墨烯及其衍生物的溶液与含硫离子团溶液混合均匀,得到悬浮液;(2)将步骤(1)的悬浮液冷冻干燥,得到石墨烯及其衍生物与含硫离子盐的固体混合物;(3)在保护性气氛下,将步骤(2)得到的石墨烯及其衍生物与含硫离子盐的固体混合物煅烧,得到硫掺杂的石墨烯及其衍生物的中间产物;(4)将步骤(3)得到的硫掺杂的石墨烯及其衍生物的中间产物冷却,洗涤,干燥,得到硫掺杂的石墨烯及其衍生物的终产物。本发明的方法简单易操作,设备常规,成本低廉,便于工业化生产,制备得到的硫掺杂的石墨烯及其衍生物具有超大比表面积、相互联通的多孔结构、较大的孔容量和高导电性。
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