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公开(公告)号:CN119926510A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510215130.5
申请日:2025-02-26
Applicant: 新疆大学 , 新疆新北益创节能环保有限公司
Abstract: 本发明公开了一种环保易得、固硫、节煤催化剂的制备方法,其特征在于风化煤、自来水、腐殖酸钾盐、腐殖酸钠盐;在反应容器中加入腐殖酸钠20~80份,腐殖酸钾80~20份,氯化钙20~30份,六水合硝酸镍1~4份,硝酸钠25~35份,硝酸铜6~9份,硝酸铈7~9份至1000mL自来水,充分搅拌直至溶解,获得节煤催化剂。该催化剂与原煤比例:每10Kg原煤质量催化剂加入量1mL为最优,具有明显的提高煤炭燃烧效率和固硫效果。
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公开(公告)号:CN118756208A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410781089.3
申请日:2024-06-18
Applicant: 新疆能源(集团)有限责任公司 , 新疆大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提出了一种用于碱性电解水制氢的自支撑镍钴硫化钨钼电催化剂及其制备方法,属于复合电催化剂技术领域,将六水合硝酸镍、六水合硝酸钴和尿素溶于水中充分搅拌,加入泡沫镍进行水热反应,再将硫代乙酰胺、二水合钨酸钠和二水合钼酸钠溶于水中,充分搅拌后,将制备的前驱体进行水热后得到产物,将产物进行洗涤和干燥,得到自支撑镍钴硫化钨钼电催化剂。其在碱性介质中具有优异的催化活性和低成本的特点,通过简单的水热反应,在泡沫镍基体上原位生长纳米棒阵列复合材料,该复合材料具有较大的比表面积,可以提供更多的活性位点,提高材料的本征活性,降低碱性析氢的过电位。
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公开(公告)号:CN118206775A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410453804.0
申请日:2024-04-16
Applicant: 新疆大学
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明提出了一种由铜单质直接合成功能化Cu‑MOF的方法,属于功能材料制备技术领域。本发明通过将铜粉、BTC(均苯三甲酸)和含氮配体在室温下反应得到所述功能化Cu‑MOF,其中铜粉、均苯三甲酸和含氮配体的摩尔比为1:1:1,含氮配体为咪唑、2‑甲基咪唑、N‑甲基咪唑、苯并咪唑、2‑甲基苯并咪唑、噻唑、恶唑、嘧啶或1,3,5‑三嗪中的一种。本发明首次使用金属单质代替金属盐与有机配体反应,从而制备Cu‑MOF MOF材料,解决了传统的合成方法例如水热法、溶剂热法中合成过程繁琐、高温高压等苛刻条件的问题,不存在安全隐患,且操作简便可行,这为MOF材料的制备提供了一种可行的新策略。
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公开(公告)号:CN111744537A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201910243066.6
申请日:2019-03-28
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明公开一种用于乙炔氢氯化反应的负载型钯基催化剂及其制备方法。催化剂的活性组分为钯盐,包括钯的氯化物和络合物,钯离子的负载量为0.1wt%~0.9 wt%;催化剂的载体为硼酸、氧化硼、氟化硼、硼酸钾、五硼酸铵、氟硼酸钾等含硼试剂的一种或多种改性的分子筛材料,包括HY分子筛、USY分子筛、13X分子筛、SBA-15分子筛等分子筛材料的其中一种。催化剂采用超声/微波辅助浸渍法制备,在原料气空速30~300 h-1,原料气比例为V(HCl):V(C2H2)=1.1~1.7,常压,反应温度90~250℃条件下对上述催化剂活性进行评价测试。本发明的优点在于,该催化剂环境友好,制备方法简单易行,钯负载量低,催化剂活性高:乙炔转化率可大于96%,氯乙烯选择性大于90%。
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公开(公告)号:CN107308986A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710464515.0
申请日:2017-06-19
Applicant: 新疆大学
CPC classification number: B01J31/26 , B01J35/0013 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种具有光催化活性的气凝胶微球的制备方法,属于气凝胶光催化剂制备、化学化工领域,其目的在于制备具有光催化活性的气凝胶微球,以提高粉末催化剂的光催化活性、稳定性及循环使用性,拓宽催化剂种类。本文以氧化银为光催化剂和交联剂,选用黏土和海藻酸钠为载体,制备了具有光催化活性的气凝胶微球。所制备的气凝胶微球可以循环光催化降解废水中的染料。本发明的优点在于所选用的海藻酸钠和黏土分别为天然聚合物和矿物,既廉价又环保,制备条件低、设备简单,所得的产品具有生物兼容性、光催化活性,可用于废水处理,在环境保护、化学化工领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107096569A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710290895.0
申请日:2017-04-28
Applicant: 新疆大学
CPC classification number: B01J31/1691 , B01J31/2239 , B01J35/10 , B01J2231/341 , B01J2531/0213 , B01J2531/0238 , B01J2531/16 , B01J2531/26 , B01J2531/845 , B01J2531/847
Abstract: 本发明涉及以M2+(Cu、Co、Ni、Zn中的一种或几种)为中心离子,均苯三甲酸(BTC)为配体,通过水热法合成催化剂M‑BTC,对于二氧化碳与环氧化物环加成反应具有高效的催化作用。其制备及评价方法如下述步骤:通过水热合成法,在一定温度和时间下,M2+和BTC经过配位作用合成M‑BTC催化剂,在温度为80‑140℃,压力为5bar‑15bar,时间为2‑14h,催化剂的量为20‑80mg的条件下催化二氧化碳与环氧化物的环加成反应,具有良好的性能。
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公开(公告)号:CN105858713B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201610204056.8
申请日:2016-04-01
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明属于化工方法的设计与研究开发技术领域,具体涉及一种熔融盐焙烧法合成负载型纳米复合材料的方法,该方法包括下述步骤:(1)取一定量的纳米催化剂金属离子溶解于去离子水中,向其中加入纳米催化剂金属离子化合价倍数物质的量的油酸钠,70‑90℃老化2‑4h,备用;(2)向步骤(1)中制备好的产物中加入40‑60倍纳米催化剂金属离子的量的硫酸钠,研磨后将产物加热至500‑900℃,加热升温速率为10℃·min−1,在氮气气氛下保护下保温2‑4h;(3)对步骤(2)中获得的产物进行降温,然后用去离子水将盐洗净,将制备获得的产物置于烘箱中80‑120℃干燥4‑7h,即可得到金属氧化物/Graphene复合物。本方法,能快速有效合成金属氧化物/石墨烯纳米复合物。
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公开(公告)号:CN105181688A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510564098.8
申请日:2015-09-08
Applicant: 新疆大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种含高浓度Cl-(大于1000 mg·L-1)的水样中COD的检测方法。本方法依据是往样品溶液加入H+后,Cl-可生成HCl,在加热和摇振的条件下,以HCl的形式排出样品体系外,可消除高浓度的Cl-对水样中COD测定的影响。因此,本发明在测定前加入过量高浓度的强酸,将Cl-以HCl的形式从溶液体系分离后,进行水样中COD的测定。本发明提供了一个简单、准确、绿色的高浓度Cl-水样中COD的测定方法。
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公开(公告)号:CN105017793A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510406684.X
申请日:2015-07-11
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明具体涉及一种疏水性腐殖酸基材料、镁基材料、铝基材料阻燃剂的合成制备方法。该合成制备方法包括下述步骤:(1)室温下,称取一定量的腐植酸与镁源或者铝源或者镁源和铝源的混合物;或者是单独称取一定量的镁源或者铝源中的一种;或者是同时称取一定量的镁源和铝源,完全分散于水相中,形成混合溶液,备用;(2)向步骤(1)中混合溶液中加入乙醇、正己烷及表面活性剂;(3)向步骤(2)中制备好的混合溶液中,加入一定量的碱,磁力搅拌并加热至60-70℃,反应0.5-10h后形成悬浊液;(4)对悬浊液进行离心或抽滤洗涤,分离出所合成的疏水性的阻燃材料即可。本发明所提供的方法操作简单,实用性高,节能环保,具有一定的经济和社会价值。
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公开(公告)号:CN103464218B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310253683.7
申请日:2013-06-25
Applicant: 新疆大学
IPC: B01J37/03 , B01J27/04 , B01J27/043 , C02F1/30 , C02F1/72
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明提供了一种废水中直接合成纳米粒子及其应用于水处理的方法。利用炼油碱渣废水的强碱性和高硫化物含量,以金属盐类化合物为原料采用直接沉淀法合成出了具有一定光催化活性的纳米粒子,合成温度在60-100oC,合成过程简单,条件温和。另外,我们用合成的纳米粒子做催化剂,H2O2作氧化剂催化双氧水降解炼油碱渣废水和模拟废水。结果表明本发明合成的纳米粒子均具有很高的光催化活性。利用这种方法不仅有效的利用了炼油碱渣废水,而且还直接合成出了粒径较小的纳米粒子,达到一举两得的效果。
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