聚噻吩类高分子/无机半导体体相异质结纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105350112B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201510890860.1

    申请日:2015-12-07

    Abstract: 聚噻吩类高分子/无机半导体体相异质结纳米纤维的制备方法,它涉及一种新型复合型光电材料的制备方法。本发明是为了进一步提高高分子光电材料的性能,方法如下:一、配制纺丝液:二、高压纺丝,热处理;三、将经过步骤二处理的纤维置于噻吩单体、3‑己基噻吩单体或3,4‑二氧乙基噻吩单体蒸汽中,在温度为25‑120℃、气压为0.01‑0.5个大气压的条件下,反应2‑24小时,即得聚噻吩类高分子/无机半导体体相异质结纳米纤维。本发明的聚噻吩类高分子/无机半导体体相异质结纳米纤维在2V偏压下,光响应值可达2.27安/瓦。本发明属于纤维的制备领域。

    一种水体低浓度磷复合吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104624174B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201510043822.2

    申请日:2015-01-28

    Abstract: 一种水体低浓度磷复合吸附剂的制备方法,本发明涉及一种应用于处理水体中低浓度正磷酸盐的吸附剂的制备方法。复合吸附剂的制备方法:将La(NO3)3·6H2O溶解至DMF中,然后加入聚丙烯腈,加热至50~100℃后反应1~10h,得到聚合物溶液;二、对步骤一得到的聚合物溶液进行电纺丝,清洗得到的电纺膜,得到水体低浓度磷复合吸附剂。本发明制备得到的复合吸附剂为La(OH)3纳米线/聚丙烯腈复合纳米纤维,单分散La(OH)3纳米棒负载在PAN纳米纤维上。本发明得到的复合纳米纤维吸附剂能够针对水体中低浓度磷进行有效吸附,使水中磷去除率达到98%以上。

    一种用于应急处理饮用水突发性苯酚污染的水处理方法

    公开(公告)号:CN104211230B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410496206.8

    申请日:2014-09-25

    Abstract: 一种用于应急处理饮用水突发性苯酚污染的水处理方法,涉及一种水处理方法。为了解决给水厂常规处理工艺对原水突发苯酚污染去除效果差,消毒副产物生成量高的问题,所述方法步骤如下:原水首先经O3氧化处理,然后进行混凝沉淀处理,在絮凝初始阶段投加粉末活性炭,即可实现对苯酚的有效去除。本发明在常规水处理工艺前协同臭氧氧化和粉末活性炭吸附,出水再经常规工艺处理,可以有效应对原水中的高浓度苯酚突发污染,对原水中苯酚污染物的去除率最高可达99.5%。与传统臭氧氧化相比,本发明水处理方法对水中苯酚污染物的去除率高出86.14%,去除效果好。该处理方法具有操作简单、作业效率高、工作可靠、推广前景广阔的优点。

    水中悬浮颗粒物上痕量吡哌酸萃取富集和定量的方法

    公开(公告)号:CN104133033B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410416629.4

    申请日:2014-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种水中悬浮颗粒物上痕量吡哌酸萃取富集和定量的方法,将目标水样用微孔纤维膜过滤,收集过滤后的滤膜,将滤膜晾干后剪成碎片置于三角瓶中,加入萃取剂密封、振荡、超声波萃取;用有机滤膜过滤萃取液,同时将过滤后的萃取液转移至K-D浓缩瓶中;加入脱水干燥剂到萃取过滤液,吸干水份后,将K-D浓缩瓶放入旋转蒸发器进行浓缩;将浓缩后的液体用氮气吹扫至体积为1ml以下;将浓缩液萃取过滤液定容至1mL后转移到安捷伦专用瓶中;采用内标法,用高效液相色谱串联三级质谱联用仪器进行检测;对色谱质谱分析图进行分析,即完成检测。本方法补充了水环境中悬浮颗粒物上吸附的吡哌酸的含量,补充了抗生素检测的空白。

    一种建有回流系统的供水厂效能诊断方法

    公开(公告)号:CN104656634A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201410846329.X

    申请日:2014-12-31

    CPC classification number: G05B19/41865

    Abstract: 一种建有回流系统的供水厂效能诊断方法,属于供水厂效能诊断技术领域。本发明将建有生产废水回流系统的供水厂诊断方法分为三大部分,即常规净水工艺效能诊断部分、生产废水回用工艺效能诊断部分和给水处理全系统效能诊断部分。先通过对常规净水工艺和生产废水工艺各个单元进行效能诊断,对有问题的单元进行运行参数的调整、运行工况的调整和仪器设备的更新。然后,在对所有环节调整后,对给水处理全系统进行效能诊断。在确保水质、水量和经济因素与实际相符的条件下,本发明提供了一套建有回流系统的供水厂效能诊断方法,对于评价建有回流系统的供水厂的实际能耗状况有现实指导意义,最终达到优化系统的目的。

    一种α-Fe2O3量子点/氮掺杂石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104607228A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510036230.8

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 一种α-Fe2O3量子点/氮掺杂石墨烯复合材料的制备方法,涉及一种α-Fe2O3/石墨烯复合材料的制备方法。本发明是为了解决目前无法让α-Fe2O3量子点原位生长于氮掺杂石墨烯的同时确保α-Fe2O3量子点超分散特性的问题。本发明:一、向含有羟基的有机物水溶液中加入碱源和无机铁溶液;二、将氧化石墨烯加入到步骤一的混合液中,超声,搅拌;三、将步骤二得到的悬浮液倒入水热反应釜后反应,冷却,离心、洗涤,干燥。优点:本发明制备的复合功能材料中α-Fe2O3量子点的平均粒径细小;本发明反应条件温和,设备简单,试剂价格低廉,安全无毒,适合大规模生产;本发明的复合材料的光芬顿活性高于商业的Fe2O3。

    一种α-Fe2O3介孔纳米片/氮掺杂石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104607227A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510036208.3

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 一种α-Fe2O3介孔纳米片/氮掺杂石墨烯复合材料的制备方法,涉及一种α-Fe2O3/石墨烯复合材料的制备方法。本发明为了解决无法让α-Fe2O3介孔纳米片原位生长于氮掺杂石墨烯的同时确保α-Fe2O3多孔结构特性的问题。本发明:一、向造孔剂水溶液中加入碱源和无机铁溶液;二、将氧化石墨烯加入到步骤一的混合液中,超声,搅拌;三、将步骤二得到的悬浮液倒入水热反应釜后反应,冷却,离心、洗涤,干燥。优点:本发明的复合材料比表面积大,光芬顿活性明显高,并且实现了α-Fe2O3介孔纳米片在氮掺杂石墨烯片上的原位生长,介孔大小为2~4nm;反应条件温和,设备简单,试剂价格低廉,安全无毒,适合大规模生产。

    一种催化硼烷氨脱氢的聚吡咯/钯-纤维素纸基催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104525259A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510009416.4

    申请日:2015-01-08

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 一种催化硼烷氨脱氢的聚吡咯/钯-纤维素纸基催化剂的制备方法,本发明涉及一种高效催化硼烷氨脱氢催化剂的制备方法,它为了解决现有高分子沉底材料负载型催化剂的催化效能较低以及稳定性较差的问题。制备方法:一、将纤维素纸浸于去离子水中,加入吡咯单体得到混合液;二、将四氯钯酸钠水溶液加入到混合液中,震荡18~24h得到含有聚吡咯/钯负载的复合纸的反应液;三、取出聚吡咯/钯负载的复合纸,用去离子水和无水乙醇洗涤,最后干燥得到聚吡咯/钯-纤维素纸基催化剂。本发明所述的聚吡咯/钯-纤维素纸基催化剂的脱氢转化效率能够达到20mol H2mol Pd-1min-1以上,同时还具有优异的稳定性和重复实用性。

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