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公开(公告)号:CN118022842A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410271831.6
申请日:2024-03-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种兼具金纳米簇和磁性的共价有机骨架光催化剂的制备方法及其应用,属于水中氯苯类污染物的分析及其光催化降解去除技术领域。本发明解决了现有催化剂对水体中氯苯类化合物难检测、难降解,以及在可见光利用率低、催化效率低、固液难分离等问题。本发明制备了一种可用于水中氯苯类污染物的分析和降解去除的基于金纳米簇嵌入的磁性共价有机骨架光催化剂材料,使用该材料的磁固相萃取方法结合气相色谱串联质谱技术,定性和定量的分析水中的氯苯类化合物含量,并且在可见光的作用下,还可以实现水中氯苯类化合物的快速降解和去除。
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公开(公告)号:CN110975831B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201911259169.8
申请日:2019-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性β‑环糊精磷脂膜的制备方法及使用其分析和降解氯苯类化合物的实验方法,属于水处理技术应用领域。本发明为了解决现有关于环境水样品预处理技术耗时长且有机溶剂用量大,Fenton体系只适用于比较窄的pH范围,以及常见的类芬顿体系毒性高、化学稳定性差等多种缺陷问题。本发明以四氧化三铁作为前躯体,采用水热合成法和冻融法制备磁性β‑环糊精磷脂膜,其是一种具有吸附和降解功能的材料。本发明提供一种低毒、高效、稳定和灵敏的,既可以用于快速分析环境水样中的氯苯类化合物,又可以在很宽泛的pH范围内,实现去除水中氯苯类化合物的实验方法。
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公开(公告)号:CN112844475A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011556704.9
申请日:2020-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/06 , B01J35/02 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F1/28 , B01J20/28 , B01J20/24 , B01J20/10 , B01J20/06 , B01J20/02 , B01J20/30 , C02F101/36
Abstract: 一种Janus型磁性环糊精‑石墨相氮化碳的制备方法及用其去除水中多氯联苯的实验方法。本发明属于水处理领域。本发明的目的在于解决多氯联苯类污染物难处理以及现有铁基类Fenton法存在易团聚、化学稳定性差,光催化法能耗高、降解效率低的技术问题。本发明以高温水解法结合溶胶‑凝胶法制备Janus型磁性介孔二氧化硅,并以其作为前躯体,利用衍生化嫁接技术制备Janus型磁性环糊精‑石墨相氮化碳,其是一种兼具选择性吸附、异相Fenton氧化和可见光催化功能的材料,并将其用于去除水中多氯联苯。本发明制得的材料具有磁性,易于从水中分离,且价格低廉,性质稳定,可以重复利用,本发明的Janus型磁性环糊精‑石墨相氮化碳对水中多氯联苯的去除率高达78%~90%。
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公开(公告)号:CN103276164B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310179774.0
申请日:2013-05-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种中碳硅锰铬镍系低合金钢高强韧化热处理方法,它涉及一种低合金钢高强韧化热处理方法。本发明是要解决经传统热处理工艺处理后,得到的中碳硅锰铬镍系低合金钢不能同时具备良好的强度和塑韧性的问题。方法:一、将中碳硅锰铬镍系低合金钢进行奥氏体化处理,然后进行等温淬火,完成第一次热处理;二、将步骤一第一次热处理后的中碳硅锰铬镍系低合金钢进行等温淬火,然后淬火至室温,即完成。经本发明处理后的中碳硅锰铬镍系低合金钢的抗拉强度为1580MPa~2000MPa,屈服强度为1340MPa~1870MPa,延伸率为9.0%~22.9%,断面收缩率为16.0%~43.2%。本发明可用于中碳硅锰铬镍系低合金钢的热处理。
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公开(公告)号:CN103276164A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310179774.0
申请日:2013-05-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种中碳硅锰铬镍系低合金钢高强韧化热处理方法,它涉及一种低合金钢高强韧化热处理方法。本发明是要解决经传统热处理工艺处理后,得到的中碳硅锰铬镍系低合金钢不能同时具备良好的强度和塑韧性的问题。方法:一、将中碳硅锰铬镍系低合金钢进行奥氏体化处理,然后进行等温淬火,完成第一次热处理;二、将步骤一第一次热处理后的中碳硅锰铬镍系低合金钢进行等温淬火,然后淬火至室温,即完成。经本发明处理后的中碳硅锰铬镍系低合金钢的抗拉强度为1580MPa~2000MPa,屈服强度为1340MPa~1870MPa,延伸率为9.0%~22.9%,断面收缩率为16.0%~43.2%。本发明可用于中碳硅锰铬镍系低合金钢的热处理。
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公开(公告)号:CN114113382B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202111351674.2
申请日:2021-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公布了一种双孔径磁性材料的制备方法及使用其分析和去除水中有机氯农药的实验方法,属于水处理领域。本发明的目的在于解决现有方法对复杂基质中痕量有机氯农药难吸附、难降解的技术问题。本发明制备了一种兼具微孔和介孔的多孔磁性材料,其是一种具备选择性吸附和可见光催化的双功能材料。本发明提供了一种利用双孔径磁性材料,既可以用于快速富集水中的有机氯农药残留,又可以在太阳光照射下,实现去除和降解有机氯农药的实验方法。
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公开(公告)号:CN108559594A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810508385.0
申请日:2018-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 领航石油化工(天津)有限公司
IPC: C10M169/04 , C10M177/00 , C10N50/10 , C10N30/06 , C10N30/10
Abstract: 本发明公开了一种提高滴点和添加剂感受性的高性能复合锂基润滑脂及其制备工艺,所述高性能复合锂基润滑脂按重量份数计,包括以下组分:基础油307~325份,脂肪酸25~30份,二元有机酸12~15份,氢氧化锂12~16份,皂化水10~20份,桥联剂10~13份,急冷油85~93份,抗氧化剂0.8~1.5,有机减磨剂10~15份。本发明采用分级皂化工艺、分批加入原料以实现原料的充分混合与反应,在关键步骤中加入合适的桥联剂以解决润滑脂中油皂的作用力在高温条件下减弱、功能性添加剂分散不均、感受性不强等问题,从而提高润滑脂工作性能。
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公开(公告)号:CN103633340B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201310692603.8
申请日:2013-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种改性膨胀石墨基复合材料双极板及其制备方法,它涉及一种双极板及其制备方法。本发明是要解决现有方法制备的双极板电导性差、体积密度大和机械性能差的问题。本发明一种改性膨胀石墨基复合材料双极板由膨胀石墨、热塑性酚醛树脂和炭气凝胶制成;制备方法:将炭气凝胶加入到热塑性酚醛树脂中,将膨胀石墨与热塑性酚醛树脂、炭气凝胶的混合物的沸水溶液混合,减压抽滤、干燥、球磨、装模、冷压、热压、脱模,制得改性膨胀石墨基复合材料双极板。改性膨胀石墨基复合材料双极板作为质子交换膜燃料电池的关键部件用于制造质子交换膜燃料电池。
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公开(公告)号:CN112844475B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011556704.9
申请日:2020-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/06 , B01J35/02 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F1/28 , B01J20/28 , B01J20/24 , B01J20/10 , B01J20/06 , B01J20/02 , B01J20/30 , C02F101/36
Abstract: 一种Janus型磁性环糊精‑石墨相氮化碳的制备方法及用其去除水中多氯联苯的实验方法。本发明属于水处理领域。本发明的目的在于解决多氯联苯类污染物难处理以及现有铁基类Fenton法存在易团聚、化学稳定性差,光催化法能耗高、降解效率低的技术问题。本发明以高温水解法结合溶胶‑凝胶法制备Janus型磁性介孔二氧化硅,并以其作为前躯体,利用衍生化嫁接技术制备Janus型磁性环糊精‑石墨相氮化碳,其是一种兼具选择性吸附、异相Fenton氧化和可见光催化功能的材料,并将其用于去除水中多氯联苯。本发明制得的材料具有磁性,易于从水中分离,且价格低廉,性质稳定,可以重复利用,本发明的Janus型磁性环糊精‑石墨相氮化碳对水中多氯联苯的去除率高达78%~90%。
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公开(公告)号:CN114113382A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111351674.2
申请日:2021-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公布了一种双孔径磁性材料的制备方法及使用其分析和去除水中有机氯农药的实验方法,属于水处理领域。本发明的目的在于解决现有方法对复杂基质中痕量有机氯农药难吸附、难降解的技术问题。本发明制备了一种兼具微孔和介孔的多孔磁性材料,其是一种具备选择性吸附和可见光催化的双功能材料。本发明提供了一种利用双孔径磁性材料,既可以用于快速富集水中的有机氯农药残留,又可以在太阳光照射下,实现去除和降解有机氯农药的实验方法。
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