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公开(公告)号:CN119746936A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411950401.3
申请日:2024-12-27
Applicant: 北方工业大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/34 , B01J35/39 , B01J35/50 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种降解含酸性红G污水用泡沫铝基复合材料的制备方法,包含如下步骤:步骤[1]在泡沫铝基体表面负载聚偕胺肟基苯胺;步骤[2]将泡沫铝基体表面的聚偕胺肟基苯胺转化为[Sm(PAOAn)2(gly)2]配位聚合物;步骤[3]在Sm(PAOAn)2(gly)2配位聚合物表面负载BiO9SmMo2纳米晶体。通过本发明所述方法制备的泡沫铝基复合材料,具有突出的可见光催化特性,且具有高效的可见光催化协同活化过氧乙酸来降解含酸性红G污水的性能。
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公开(公告)号:CN119114038A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411379089.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明提供了一种处理含汞离子污水用泡沫铜基吸附材料的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]在泡沫铜基体表面负载苯甲氰二异氰酸酯;步骤[2]通过与二氯联苯的缩聚反应将泡沫铜基体表面的苯甲氰二异氰酸酯转化为苯甲氰二氯联苯聚脲;步骤[3]通过巯基团对氯的取代及偕胺肟基团的形成将苯甲氰二氯联苯聚脲转化为偕胺肟苯二巯基联苯聚脲,最终所述吸附材料。通过本发明所述方法制备的吸附材料,具有优异的汞离子吸附去除效率、宽pH范围适应性,且能够有效抑制其它金属离子对汞离子的吸附干扰现象。
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公开(公告)号:CN118441315A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410524042.9
申请日:2024-04-29
Applicant: 北方工业大学
IPC: C25B11/095 , C25B11/054 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B3/03 , C25B3/26
Abstract: 本发明提供了一种制备乙烯用泡沫镍基有机化合物催化材料的制备方法,包含在泡沫镍基体表面形成四甲基苯基亚砜铜Cu[C7H8OS]4层、在四甲基苯基亚砜铜Cu[C7H8OS]4层上负载无序结构CuW合金颗粒、将所述无序结构CuW合金颗粒转换为相分离型Fe/无序结构CuW三元合金微晶粒的步骤。通过该方法制备的催化材料,在电化学还原二氧化碳制备乙烯过程中具有优异长期稳定催化活性、优异乙烯选择性和较高法拉第效率的特性。
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公开(公告)号:CN118292048A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410412637.5
申请日:2024-04-08
Applicant: 北方工业大学
IPC: C25B11/095 , C25B1/23
Abstract: 本发明提供了一种用于制备合成气的铜基有机化合物催化材料的制备方法,包含在金属铜基体表面形成顺丁烯二酸基铒有机层、镨和环戊二烯基取代以在金属铜基体表面形成环戊二烯/顺丁烯二酸基铒镨、在金属铜基体表面的环戊二烯/顺丁烯二酸基铒镨上负载氧化铜镨晶体的步骤。通过该方法制备的催化材料,在CO2电化学还原制备合成气的过程中具有低能耗、高阴极还原电流密度的催化活性,而且具有通过控制电化学外加电压实现对合成气制备过程中CO与H2比例进行调节的特性。
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公开(公告)号:CN118894589B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411165187.0
申请日:2024-08-23
Applicant: 北方工业大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/48 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供了一种基于磁热效应的污水氧化处理材料的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]在泡沫铜基体表面形成Fe(C3H9NO)3有机化合物层;步骤[2]将氧化三甲胺铁Fe(C3H9NO)3有机化合物层转化为马来酰胺/氧化三甲胺铁Fe(C4H3NO2)2(C3H9NO)有机化合物层;步骤[3]在马来酰胺/氧化三甲胺铁Fe(C4H3NO2)2(C3H9NO)有机化合物层上负载锰镁钆氧化物Mn1‑xMgxGd2O4纳米晶,获得所述污水氧化处理材料。通过本发明所述方法制备的氧化处理材料,具有优异的2,2',5,5'四氯联苯胺降解率及优异的重复使用稳定性。
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公开(公告)号:CN118594618A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410643387.6
申请日:2024-05-23
Applicant: 北方工业大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/00 , B01J37/34 , B01J35/33 , C25B1/27 , C25B11/095 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种泡沫铜基复合有机化合物层催化材料的制备方法,包含如下步骤:在泡沫铜基体表面形成8‑羟基喹啉钼Mo(C9H6NO)4有机化合物层;将8‑羟基喹啉钼Mo(C9H6NO)4有机化合物层转化为邻苯二甲酰亚胺8‑羟基喹啉钼Mo(C8H4NO2)2(C9H6NO)2;将邻苯二甲酰亚胺8‑羟基喹啉钼Mo(C8H4NO2)2(C9H6NO)2转化为邻苯二甲酰亚胺铜/8‑羟基喹啉钼Cu(C8H4NO2)2/Mo(C9H6NO)2,最终获得所述泡沫铜基复合有机化合物层催化材料。通过本发明方法制备的催化材料,可有效提高电化学还原硝酸根转化氨技术的法拉第效率、氨选择性、生产速率和硝酸根去除率。
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公开(公告)号:CN119500261B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411418670.5
申请日:2024-10-12
Applicant: 北方工业大学
IPC: B01J31/06 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/72 , B01J23/888 , B01J35/39 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种光催化降解对硝基酚的泡沫镍基复合材料的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]2,5‑二溴‑3‑氨基噻吩和2,5‑二溴‑3‑酰胺噻吩的制备;步骤[2]石墨炔/三氧化钨纳米颗粒的合成;步骤[3]在泡沫镍基体表面负载聚3‑氨基/3‑酰胺噻吩及所述石墨炔/三氧化钨纳米颗粒,最终获得所述泡沫镍基复合材料。通过本发明所述方法制备的泡沫镍基复合材料,具有优良的对硝基酚紫外光和可见光降解率及突出的对硝基酚光催化降解重复稳定性能。
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公开(公告)号:CN119500261A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411418670.5
申请日:2024-10-12
Applicant: 北方工业大学
IPC: B01J31/06 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/72 , B01J23/888 , B01J35/39 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种光催化降解对硝基酚的泡沫镍基复合材料的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]2,5‑二溴‑3‑氨基噻吩和2,5‑二溴‑3‑酰胺噻吩的制备;步骤[2]石墨炔/三氧化钨纳米颗粒的合成;步骤[3]在泡沫镍基体表面负载聚3‑氨基/3‑酰胺噻吩及所述石墨炔/三氧化钨纳米颗粒,最终获得所述泡沫镍基复合材料。通过本发明所述方法制备的泡沫镍基复合材料,具有优良的对硝基酚紫外光和可见光降解率及突出的对硝基酚光催化降解重复稳定性能。
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公开(公告)号:CN119101901A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411219879.9
申请日:2024-09-02
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明提供了一种用于海水淡化的漂浮型泡沫铝基复合材料的制备方法,包含如下步骤:步骤[1]在泡沫铝基体表面形成经2‑丙烯基丙烯酸/硫氧化镨修饰的聚苯胺化合物层;步骤[2]将氧化钕负载于石墨炔纳米片上;步骤[3]将负载有氧化钕的石墨炔纳米片通过电沉积法镶嵌于所述聚苯胺化合物层表面,获得所述泡沫铝基复合材料。通过本发明方法制备的泡沫铝基复合材料,具有优异的光热效应、突出的海水蒸发速率及优异的重复使用稳定性。
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公开(公告)号:CN118831648A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410836911.1
申请日:2024-06-26
Applicant: 北方工业大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/461 , C02F1/72 , B01J35/33 , C02F101/12
Abstract: 本发明提供了一种处理氯离子废水用泡沫铜基有机催化材料的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]在泡沫铜基体表面形成氨基乙酸钴[Co(gly)3]有机化合物层;步骤[2]通过钐Sm置换反应将泡沫铜基体表面的氨基乙酸钴[Co(gly)3]转化为氨基乙酸钴钐[CoSm(gly)6];步骤[3]将泡沫铜基体表面的氨基乙酸钴钐[CoSm(gly)6]转化为乙酰丙酮乙二胺钐/氨基乙酸钴[Sm(acac)2(en)][Co(gly)3],最终获得所述泡沫铜基有机催化材料。根据本发明制备的催化材料,具有高氯离子去除率、优良耐蚀性和长期稳定性等优势。
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