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公开(公告)号:CN116747832B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202310989604.2
申请日:2023-08-07
Applicant: 北京师范大学珠海校区
Abstract: 本发明公开了一种二维镧基吸附膜及其应用。将二维La(OH)3纳米片分散在去离子水中配置成悬浮液,对悬浮液进行气体压滤,得到二维镧基吸附膜。二维La(OH)3纳米片的制备方法为:将等浓度等体积的亚铁氰盐溶液和镧盐溶液共混,室温下搅拌,产生白色沉淀后静置,然后抽滤收集沉淀,洗涤干燥得到沉淀物;将沉淀物与弱碱溶液混合,室温下搅拌,抽滤收集固体产物,洗涤干燥后得到二维La(OH)3纳米片。本发明以LaFe氰桥配位化合物为前体,采用弱碱试剂慢转化过程,在常温常压下合成具有较大平均宽厚比的二维La(OH)3片层,且可成功组装成二维吸附膜进行动态除磷应用。
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公开(公告)号:CN117619338A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410096127.1
申请日:2024-01-24
Applicant: 北京师范大学珠海校区
IPC: B01J20/08 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种镧铝复合氢氧化物除磷材料及其制备方法与应用,属于吸附剂技术领域,其制备方法包括以下步骤:将亚铁氰盐溶液和镧盐溶液混合反应,再将所得前驱体与偏铝酸盐溶液继续反应后,将所得沉淀经抽滤、洗涤、干燥,即得所述镧铝复合氢氧化物除磷材料。本发明还公开了上述制备方法制备得到的镧铝复合氢氧化物除磷材料及其在吸附废水中磷元素中的应用。本发明制备的镧铝双金属氢氧化物吸附剂合成过程简单且产率高,不涉及高温高压等条件,尺寸较大,大大提高了La活性位点的利用效率。
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公开(公告)号:CN116212885A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211606926.6
申请日:2022-12-13
Applicant: 北京师范大学珠海校区
IPC: B01J23/83 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种CoFeLa三金属复合催化剂的制备方法及应用。CoFeLa三金属复合催化剂的制备方法为:配制含有硫酸钴和七水氯化镧的混合溶液,以相同的滴加速度使混合溶液和铁氰化钾溶液混合在一起,并持续搅拌形成均一溶液,滴加完毕后继续搅拌,搅拌结束后依次进行静置、抽滤、收集固体产物,洗涤、干燥后得到粉末产物即CoFeLa三金属复合催化剂。本发明制备得到的CoFeLa三金属复合催化剂具有正六面体的规则形貌。本发明在Co‑Fe配位普鲁士蓝类似物基础上引入镧系金属合成新型三金属复合催化剂,多元金属催化剂具有协同作用,显著提高了催化降解有机污染物的能力。
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公开(公告)号:CN117619338B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410096127.1
申请日:2024-01-24
Applicant: 北京师范大学珠海校区
IPC: B01J20/08 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种镧铝复合氢氧化物除磷材料及其制备方法与应用,属于吸附剂技术领域,其制备方法包括以下步骤:将亚铁氰盐溶液和镧盐溶液混合反应,再将所得前驱体与偏铝酸盐溶液继续反应后,将所得沉淀经抽滤、洗涤、干燥,即得所述镧铝复合氢氧化物除磷材料。本发明还公开了上述制备方法制备得到的镧铝复合氢氧化物除磷材料及其在吸附废水中磷元素中的应用。本发明制备的镧铝双金属氢氧化物吸附剂合成过程简单且产率高,不涉及高温高压等条件,尺寸较大,大大提高了La活性位点的利用效率。
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公开(公告)号:CN119198971A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411683875.6
申请日:2024-11-22
Applicant: 北京师范大学珠海校区
Abstract: 本发明涉及用于识别污水处理厂和纺织印染厂出水污染的化学指示物指纹谱及其应用,属于水环境工业点源污染源解析技术领域。所述化学指示物指纹谱由28个化合物包括苯环类,杂环类,有机酸及其衍生物等类别组成。化学指示物指纹谱仅用于识别污水处理厂污染和纺织印染厂污染。使用本发明筛选出来的28个特征化学指示物可快速精确地将污水处理厂污染和纺织印染厂污染进行区分识别,其评估指标准确度为0.9333,AUC为0.9500,召回率为0.9333,精确度为0.9667,F1为0.9333。本发明的优点为:提高了识别污水处理厂污染和纺织印染厂污染准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN116212885B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202211606926.6
申请日:2022-12-13
Applicant: 北京师范大学珠海校区
IPC: B01J23/83 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种CoFeLa三金属复合催化剂的制备方法及应用。CoFeLa三金属复合催化剂的制备方法为:配制含有硫酸钴和七水氯化镧的混合溶液,以相同的滴加速度使混合溶液和铁氰化钾溶液混合在一起,并持续搅拌形成均一溶液,滴加完毕后继续搅拌,搅拌结束后依次进行静置、抽滤、收集固体产物,洗涤、干燥后得到粉末产物即CoFeLa三金属复合催化剂。本发明制备得到的CoFeLa三金属复合催化剂具有正六面体的规则形貌。本发明在Co‑Fe配位普鲁士蓝类似物基础上引入镧系金属合成新型三金属复合催化剂,多元金属催化剂具有协同作用,显著提高了催化降解有机污染物的能力。
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公开(公告)号:CN116747832A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310989604.2
申请日:2023-08-07
Applicant: 北京师范大学珠海校区
Abstract: 本发明公开了一种二维镧基吸附膜及其应用。将二维La(OH)3纳米片分散在去离子水中配置成悬浮液,对悬浮液进行气体压滤,得到二维镧基吸附膜。二维La(OH)3纳米片的制备方法为:将等浓度等体积的亚铁氰盐溶液和镧盐溶液共混,室温下搅拌,产生白色沉淀后静置,然后抽滤收集沉淀,洗涤干燥得到沉淀物;将沉淀物与弱碱溶液混合,室温下搅拌,抽滤收集固体产物,洗涤干燥后得到二维La(OH)3纳米片。本发明以LaFe氰桥配位化合物为前体,采用弱碱试剂慢转化过程,在常温常压下合成具有较大平均宽厚比的二维La(OH)3片层,且可成功组装成二维吸附膜进行动态除磷应用。
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公开(公告)号:CN119985818A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510007285.X
申请日:2025-01-03
Applicant: 北京师范大学珠海校区
IPC: G01N30/86 , G01N30/02 , G01N30/06 , G01N30/72 , G06F18/243 , G06F18/211 , G16C20/70
Abstract: 本发明公开一种基于非靶向筛选的污染源解析化学指示物指纹谱提取方法。包括获取多个目标污染类别中的多个目标水样样本;基于质谱分析仪对每类目标污染类别的样本进行非靶向质谱分析得到多个指纹谱;基于目标分析软件对多个指纹谱进行分析处理得到多个目标特征化合物;基于多个目标特征化合物,训练得到随机森林分类模型;结合随机森林分类模型和特征筛选算法对多个目标特征化合物进行特征选择,得到多个目标特征污染物;基于多个目标特征污染物和多个目标污染类别,训练线性判别分析分类模型;基于线性判别分析分类模型对待分析样本进行化合物分析,得到污染类别和源污染化合物。本发明可以实现复杂点源污染的溯源问题,提高溯源效率。
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公开(公告)号:CN119873091A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510071258.9
申请日:2025-01-16
Applicant: 北京师范大学珠海校区
Abstract: 本发明涉及色谱柱储存技术领域,且公开了一种液相色谱仪的色谱柱储存装置,包括存放箱,所述存放箱的前端面右部上下两侧固定安装有支板,两个所述支板的内腔转动安装有定位柱,所述定位柱的侧壁下部固定安装有密封门,所述存放箱的下侧内腔底面滑动安装有放置板,还包括转动机构;伸出机构;缓冲机构;保温机构。该发明通过转动机构与伸出机构等的配合,实现了在开启密封门的同时对放置板上的色谱柱试管推出,方便了工作人员的拿取,通过设置有缓冲机构,能够在工作人员携带本装置时起到良好缓冲,避免了色谱柱试管中溶液发生激荡影响到后续的实验数据,最后设置有保温机构,能够保证色谱柱试管一直处于良好的环境下存放,提高整个装置的实用性。
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公开(公告)号:CN221594999U
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202421685391.0
申请日:2024-07-17
Applicant: 北京师范大学珠海校区
IPC: G01N33/24 , G01N23/223 , F16M13/04 , F16M11/04
Abstract: 本实用新型公开了一种土壤重金属检测装置,涉及土壤重金属检测装置技术领域,包括握把、检测机体、第一伸缩杆、第二伸缩杆和定位槽,所述握把上方安装有检测机体,且握把底部安装有电池仓,所述握把左侧安装有第二连接头,且握把右侧安装有第一连接头,该设备通过在第一连接头右侧转动连接转向节可以提高检测设备的灵活性,而第一伸缩杆右侧套装第二伸缩杆可以使得第一伸缩杆与第二伸缩杆之间距离实现延长和伸缩,进一步提高设备的适应性,而第二伸缩杆整体为Z形结构,可以更好的与手臂贴合,从手持的部位与缓冲护腕构成杠杆结构,减少对手臂的负担,缓冲护腕内填充大量海绵等材质可以进一步提高设备的舒适性。
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