一种高吸附活性氢氧化钙纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN104069793A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410281576.X

    申请日:2014-06-21

    Abstract: 一种高吸附活性氢氧化钙纳米颗粒的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:CaCl2放入三颈瓶中,加入去离子水溶解,采用磁力搅拌器搅拌;称取SDS或PEG,它们与CaCl2的质量比为:CaCl2∶SDS=22.2∶(0.47~2.34)或CaCl2∶PEG=22.2∶(2.65~14.44),加入到三颈瓶中搅拌溶解;NaOH溶于去离子水中,CaCl2∶NaOH质量比=22.2∶8,然后以40ml/h的速率滴入三颈瓶中,搅拌反应0.5h~2.5h得到浆体;将浆体抽滤后,洗涤后干燥。本发明制备出颗粒均匀、呈单分散纳米Ca(OH)2粉体,颗粒粒度为200nm~300nm;比表面积可达88m2/g。对N2的最大吸附量可达到80mL/g;同时对NOx去除率可达98%,这对航天发射场液体推进剂N2O4的泄漏处理具有重要的实际意义。

    一种缺陷增强的钨掺杂氮化碳光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN109908942B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201910286650.X

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 一种缺陷增强的钨掺杂氮化碳光催化剂的制备方法,属于光催化材料技术领域。该方法包括如下步骤:将三聚氰胺与偏钨酸铵液相混合,旋蒸、干燥去除去离子水;将干燥产物在马弗炉中煅烧,自然冷却到室温得到钨掺杂氮化碳材料;将所得产物在氢气条件下520℃煅烧30‑90min,钨掺杂氮化碳光催化剂中引入更多缺陷,得到缺陷增强的钨掺杂氮化碳光催化剂。本发明提供的一种缺陷增强的钨掺杂氮化碳光催化剂具有良好的光催化分解水制氢;采用本发明的方法所制备的缺陷增强的氮化碳载流子分离效率高,有利于光催化活性提高。

    一种导电玻璃基体氧化钨薄膜材料制备方法

    公开(公告)号:CN106698972A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611199341.1

    申请日:2016-12-22

    CPC classification number: C03C17/3417 C03C2217/94 C03C2218/111

    Abstract: 一种导电玻璃基体氧化钨薄膜材料制备方法属于薄膜材料制备领域。本发明通过在导电玻璃基体旋涂上氧化钨晶种,利用水热法制备结构可控、排列高度有序的氧化钨片状结构薄膜材料。通过采用本工艺方法可以实现对氧化钨片状结构暴露面的有效调控,所得导电玻璃基体氧化钨薄膜材料具有高的光电响应效率和光电流密度,在可见光照射下,材料的光电流密度最高可达到1.77mA cm‑2。本发明提供的制备WO3薄膜材料的制备方法生产成本低,操作工艺简单,易于工业化生产。

    一种导电玻璃基体氧化钨薄膜材料制备方法

    公开(公告)号:CN106698972B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201611199341.1

    申请日:2016-12-22

    Abstract: 一种导电玻璃基体氧化钨薄膜材料制备方法属于薄膜材料制备领域。本发明通过在导电玻璃基体旋涂上氧化钨晶种,利用水热法制备结构可控、排列高度有序的氧化钨片状结构薄膜材料。通过采用本工艺方法可以实现对氧化钨片状结构暴露面的有效调控,所得导电玻璃基体氧化钨薄膜材料具有高的光电响应效率和光电流密度,在可见光照射下,材料的光电流密度最高可达到1.77mA cm‑2。本发明提供的制备WO3薄膜材料的制备方法生产成本低,操作工艺简单,易于工业化生产。

    一种有序结构纳米γ-Al2O3化学修饰硅藻土吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103962094B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410145240.0

    申请日:2014-04-11

    Abstract: 本发明涉及材料领域,是一种有序结构纳米γ‐Al2O3化学修饰硅藻土吸附剂的制备方法。AlCl3﹒6H2O加入硅藻土的悬浮液中,制备含硅藻土的AlCl3悬浮液;配制氨水溶液,滴入上述含硅藻土的AlCl3悬浮液中,调节pH为4后继续搅拌;表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵或十二烷基苯磺酸钠,加入到上述溶液中,搅拌30min后加入一定量的尿素及氟化铵;将溶液转入反应釜中180℃水热反应3h进行陈化,冷却至室温后抽滤、洗涤后干燥,最后热处理并冷却后得到最终样品。本发明采用水热法通过在硅藻土基核上包覆沉积纳米有序结构γ‐Al2O3,制备出具有良好吸附重金属离子性能的复合微孔吸附剂,吸附低浓度含铅、铜、锌金属离子溶液,其除率可达93%以上。

    一种吸附净化PM2.5的材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104524864A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510020975.5

    申请日:2015-01-15

    Abstract: 本发明提供一种吸附净化PM2.5的材料的制备方法,包括步骤:1)将纸浆纤维加入到水中,并加入六偏磷酸钠,经搅拌分散后加入其他有机纤维,并充分搅拌均匀得到有机纤维混合悬浊液;2)取适量混合均匀的有机纤维混合悬浊液,用网格筛捞出有机纤维混合物,在其中加入蛋白石矿物粉体;3)搅拌均匀后将附着有蛋白石粉体的纤维捞出并抚平,在100℃~120℃烘干箱中脱水烘干。本发明制备了具有吸附功能的纤维过滤材料,对空气中微细、超微细颗粒具有很强的吸附去除功能,且透气性好,对PM2.5去除率可达88.5%。该方法生产成本低,操作工艺简单,易于工业化生产,能够满足雾霾天气条件下的吸附净化功能。

    一种高固体悬浮物矿浆的硅藻土复合药剂-气浮处理方法

    公开(公告)号:CN103011310A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210398006.X

    申请日:2012-10-18

    Abstract: 一种高固体悬浮物矿浆的硅藻土复合药剂-气浮处理方法属于水处理技术领域。高固体悬浮物矿浆中加入硅藻土复合药剂和气浮助剂后进入固液分离装置,溶气水采用泥浆分离系统处理后的清水,然后通过溶气装置使1-5微米的微小气泡稳定释放于气浮池底部的进水管,再加入絮凝剂阴离子聚丙烯酰胺,使其与水中的杂质颗粒和絮体颗粒相粘附;浮渣由不停旋转运动的螺旋状除渣器收起,靠重力通过中心管道自流进入浮渣池;处理后的清水流入清水池回用;硅藻土复合药剂的加入量为350-450mg/L,气浮助剂的加入量为20-30mg/L,絮凝剂的加入量为15-25mg/L。本发明简单,整个过程可自动控制;给水与出水具有连续性,固体悬浮物去除率达到99%以上,水质清澈,循环率>80%,成本在1.5元/吨以下。

    一种用钛酸铝降低钙钛矿太阳能电池界面复合的方法

    公开(公告)号:CN106784340B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201611154648.X

    申请日:2016-12-14

    Abstract: 一种用钛酸铝降低钙钛矿太阳能电池界面复合的方法,属于薄膜太阳能电池领域。包含以下步骤:以硝酸铝水溶液与TiCl4水解产物(非晶TiO2)作为铝源与钛源,硝酸铝水溶液悬涂于TiCl4处理后的TiO2致密层上,400‑600℃退火;钛酸铝水溶液的浓度为:1‑4mM;硝酸铝水溶液的旋涂次数为1‑4次;旋涂速度为3000‑6000转;旋涂时长为5‑30s。本发明采用离子溶液和旋涂工艺相结合。简化工艺、节约能源。

    一种用钛酸铝降低钙钛矿太阳能电池界面复合的方法

    公开(公告)号:CN106784340A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611154648.X

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/4226

    Abstract: 一种用钛酸铝降低钙钛矿太阳能电池界面复合的方法,属于薄膜太阳能电池领域。包含以下步骤:以硝酸铝水溶液与TiCl4水解产物(非晶TiO2)作为铝源与钛源,硝酸铝水溶液悬涂于TiCl4处理后的TiO2致密层上,400‑600℃退火;钛酸铝水溶液的浓度为:1‑4mM;硝酸铝水溶液的旋涂次数为1‑4次;旋涂速度为3000‑6000转;旋涂时长为5‑30s。本发明采用离子溶液和旋涂工艺相结合。简化工艺、节约能源。

    一种吸附净化PM2.5的材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104524864B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510020975.5

    申请日:2015-01-15

    Abstract: 本发明提供一种吸附净化PM2.5的材料的制备方法,包括步骤:1)将纸浆纤维加入到水中,并加入六偏磷酸钠,经搅拌分散后加入其他有机纤维,并充分搅拌均匀得到有机纤维混合悬浊液;2)取适量混合均匀的有机纤维混合悬浊液,用网格筛捞出有机纤维混合物,在其中加入蛋白石矿物粉体;3)搅拌均匀后将附着有蛋白石粉体的纤维捞出并抚平,在100℃~120℃烘干箱中脱水烘干。本发明制备了具有吸附功能的纤维过滤材料,对空气中微细、超微细颗粒具有很强的吸附去除功能,且透气性好,对PM2.5去除率可达88.5%。该方法生产成本低,操作工艺简单,易于工业化生产,能够满足雾霾天气条件下的吸附净化功能。

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