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公开(公告)号:CN117205952A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311185303.0
申请日:2023-09-14
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 , 武汉工程大学
IPC: B01J27/224 , B01J35/06 , B01J37/16 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂的制备方法,通过使用白糖、NH4Cl与SiO2作为原材料经高温煅烧、中温煅烧以及酸洗获得碳化硅纳米线;再通过将碳化硅纳米线浸入反应溶液中进行还原负载反应,使铂纳米粒子还原负载到碳化硅纳米线上;最后通过分离干燥获得SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂。本发明还公开了由上述制备方法制备的一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂,本发明的一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂及其制备方法具有所采用的原料绿色安全、合成工艺简单、制备周期较短,有利于规模化批量生产的特点,制备的SiC纳米线具有比表面积大、耐酸碱腐蚀性好、热稳定性好,以及负载贵金属后催化活性高且贵金属利用率高的特点。
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公开(公告)号:CN115571904A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211175464.7
申请日:2022-09-26
Applicant: 武汉工程大学 , 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心
IPC: C01F17/10 , C01F17/235 , B01J27/224 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种在SiC粉体上生长CeO2纳米棒的方法及其制备的SiC负载CeO2纳米棒复合结构。方法包括以下步骤:(1)将SiC粉体进行煅烧处理;(2)将Ce(NO3)3水溶液和NaOH溶液混合并在常温下搅拌,制备前驱体溶液;然后,将煅烧后的SiC粉体加入到前驱体溶液中继续搅拌,得到混合浆料;(3)将混合浆料进行水热反应,反应冷却后抽滤分离、洗涤、干燥,得到中间产物粉体;(4)将中间产物粉体在空气气氛下进行高温煅烧,冷却后得到生长有CeO2纳米棒的SiC粉体。本发明生长的CeO2为纳米棒结构,而非多晶颗粒,比表面积大、催化活性高且利用率高;合成工艺简单、制备周期较短,有利于规模化批量生产。
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公开(公告)号:CN119746659A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510063022.0
申请日:2025-01-15
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01D71/64 , B01D71/68 , B01D71/06 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D61/00 , B01D61/08 , C02F1/44 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种耐高温纳滤膜及其制备方法与应用,耐高温纳滤膜的制备方法是将基膜分别在苯胺氧化预聚合液和交联剂溶液中浸泡一段时间后取出,并采用纯水冲洗,然后将基膜置于80‑100℃的条件下加热5‑15mi n,即制得耐高温纳滤膜;基膜为聚砜膜、聚酰亚胺膜、间位芳纶膜中的一种;所述基膜先在苯胺氧化预聚合液中浸泡,取出采用纯水冲洗后再浸泡在所述交联剂溶液中,或所述基膜先在所述交联剂溶液中浸泡,取出采用纯水冲洗后再浸泡在所述苯胺氧化预聚合液中。由于苯胺在强氧化剂的作用下可以生成多元杂环共轭高分子复合物,由于结构中具有苯环、含氮杂环,因此分子链刚性较强,分子链的热运动受温度影响较小。
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公开(公告)号:CN119390450A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411502716.1
申请日:2024-10-25
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B38/06 , C04B38/02
Abstract: 本发明涉及碳化硅陶瓷制备技术领域,具体公开了一种多孔碳化硅陶瓷的制备方法。该方法包括以下步骤:S1、将淀粉、硅源和纯水搅拌均匀,加热得到湿凝胶,将湿凝胶冷冻干燥,得干凝胶,将干凝胶球磨后得到含硅淀粉复合干凝胶造孔剂;S2、将干凝胶造孔剂与碳化硅粉体混料后,干压成型制备生坯,生坯在氩气气氛下烧结,得多孔碳化硅陶瓷。因含硅淀粉复合干凝胶具有轻质、多孔且硬度较高等特性,仅需要少量的造孔剂就可以获得较高的孔隙率,在成型过程中可较好地保持样品的形状和孔隙结构,不易发生变形或塌陷,从而提高材料的孔隙率。通过优化造孔剂的用量,可有效提高多孔碳化硅陶瓷的孔隙率,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116694326B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310648714.2
申请日:2023-05-31
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明涉及一种稀土掺杂硼酸盐单相白光荧光粉及其制备方法,所述稀土掺杂硼酸盐单相白光荧光粉化学表达式为Sr3Y2(1‑x‑y‑z)(BO3)4:xCe3+,yTb3+,zSm3+,其中x=0.01~0.15,y=0.05~0.50,z=0.05~0.15。本发明提供的稀土掺杂硼酸盐单相白光荧光粉在紫外光激发下能实现单相白光发射,且具有较高的显色指数与较低的相关色温,具有潜在的商业应用价值。
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公开(公告)号:CN117920137A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410018211.1
申请日:2024-01-05
Applicant: 武汉工程大学 , 云南云天化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种氮化碳/氧化铁复合材料及其制备方法和应用。该复合材料的制备方法,包括:将含氮碳的前驱体与氯化钠混合后进行煅烧,得到氮化碳;将氮化碳与铁盐、甲基橙混合后进行搅拌反应,得到混合料;煅烧混合料,得到氮化碳/氧化铁复合材料。本发明利用氯化钠制备的氮化碳具有较高的比表面积,能有效吸附甲基橙,而且甲基橙与铁离子之间的螯合作用,使得氮化碳有效吸附铁离子,最终得到双组分的氮化碳/氧化铁复合材料,该材料可以在光催化氧化的同时进行吸附,从而有效除去溶液中的砷。
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公开(公告)号:CN116396524A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310310981.9
申请日:2023-03-28
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺复合碳化硅纳米线气凝胶,将碳化硅纳米线引入苯胺聚合体系中,在酸性和低温条件下还原聚苯胺并实现聚苯胺对碳化硅纳米线的原位包覆和复合。本发明所得复合气凝胶可有效限制聚苯胺的膨胀或收缩,并表现出较优异的导电性能;将其应用于制备超级电容器,可显著提升比电容和循环稳定性能等;且涉及的制备方法较简单、条件温和,环境友好,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN116059688A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211518255.8
申请日:2022-11-30
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种用于萃余酸中有机溶剂及固含物的净化工艺,包括以下步骤:(1)通过蒸煮及蒸汽汽提的工艺对湿法磷酸萃余酸进行预处理,静置分层后分离出下层的预处理后萃余酸A;(2)通过陶瓷膜对预处理后萃余酸A进行过滤,得到过滤清液B和过滤浓缩液C。本发明利用反应釜汽提初步降低萃余酸中有机溶剂和固含物含量,通过陶瓷膜亲水憎油的优势及其过滤孔径小的截留效应,实现萃余酸中有机相和悬浮物较好地脱除。本发明能够将萃余酸中有机溶剂和固含物有效脱除,净化工艺均为纯粹的物理分离过程,全过程未引进其他杂质,提升了萃余酸产品品质。
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公开(公告)号:CN115893346A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211326418.2
申请日:2022-10-27
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01B25/37
Abstract: 本发明公开了一种废旧磷酸铁锂正极材料提锂后回收制备电池级磷酸铁的方法。其步骤为:将废旧磷酸铁锂正极材料提锂后的磷铁渣高温处理后,加入稀酸溶液进行除杂过滤,第一滤渣中再加入硝酸进行氧化,过滤除不溶物得到第二滤液,调节第二溶液中铁和磷的摩尔比为1:1‑5后加入氨水回调pH为1.0‑1.5,沉淀陈化得到磷酸铁,再经过焙烧脱水后得到电池级磷酸铁。该方法解决废旧磷酸铁锂正极材料提锂后的磷铁渣回收工艺复杂、回收后产品杂质较多,难以达到电池级磷酸铁要求的问题,且操作简单、反应条件温和、有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN113651633B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110847971.X
申请日:2021-07-27
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/80 , C04B35/622 , C04B35/565 , B01D39/20
Abstract: 本发明公开了一种莫来石纤维增强碳化硅陶瓷过滤管及其制备方法,该过滤管在碳化硅陶瓷支撑体及表面膜层之间设有一层莫来石纤维过渡层,其制备方法如下:1)将混合碳化硅粉体、粘接剂、造孔剂、分散剂、无水乙醇和去离子水称取备用;2)将粘结剂与去离子水混合得到粘结剂浆料;3)将分散剂与无水乙醇混合得到分散剂溶液,与混合碳化硅粉体混合均匀得到碳化硅浆料;4)将一部分粘接剂浆料喷涂到支撑体表面,剩余粘接剂浆料加入碳化硅浆料中,再加入造孔剂,将所得浆料采用流延法在碳化硅陶瓷支撑体外表面涂膜,烘干再烧结得到莫来石纤维增强碳化硅陶瓷过滤管。本发明提供的莫来石纤维增强碳化硅陶瓷过滤管具有强度高、耐高温、耐腐蚀等优点。
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