一种CVD法常压低温制备石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN109650384A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910076200.8

    申请日:2019-01-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供了一种CVD法低温制备石墨烯的方法,该方法是以甲烷碳源,通过适宜的催化剂,生成高选择性一氯甲烷。在将一氯甲烷以铜箔为基底,裂解生成石墨烯,反应温度在200-400℃。本发明采用CVD法低温合成石墨烯,此方法可大规模连续化生产墨烯。而且,在低温下,可减少大量能耗,为工业化生产石墨烯开辟新途径。

    一种超疏水高分散纳米氧化锌-生物炭复合吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108993396A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810965231.4

    申请日:2018-08-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水高分散纳米氧化锌-生物炭复合吸附剂及其制备方法和应用。制备过程包括:(1)制粒:将生物质原料粉碎,过筛,烘干;(2)预处理:采用硝酸溶液对生物质颗粒进行预处理;(3)载锌:将锌试剂溶解于乙醇与硝酸混合溶液,并转入不锈钢高压反应釜,与适量预处理后的生物质混合,通过溶剂热法得到载锌生物质;(4)炭化:惰性气氛里炭化载锌生物质,制得超疏水高分散纳米氧化锌-生物炭复合吸附剂。本发明利用大宗农林副产物制备新型复合吸附剂,原料丰富、绿色可再生、成本低廉、制备简单、可降解无二次污染以及对稀散金属铼的选择性吸附分离效果显著。

    一种低温丙烯气相环氧化催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108816242A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810592719.7

    申请日:2018-06-11

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种低温丙烯气相环氧化制备环氧丙烷催化剂CuOX-MoO3-Bi2SiO5/SiO2及其制备方法,所述催化剂,用于分子氧(O2)或空气为氧化剂的丙烯气相环氧化制环氧丙烷反应中,反应条件温和且无需添加任何抑制剂,在温度300~380℃下保持较高的催化活性。本发明的催化剂以Bi2SiO5/SiO2为载体,MoO3为活性组分,Cu为改性助剂,该催化剂的质量百分组成为,载体Bi2SiO5/SiO2为75.0%~95.0%,MoO3为4.2%~21.0%,CuOX为0.8%~4.0%。其中载体Bi2SiO5/SiO2中Si/Bi摩尔比为50,采用水热法合成,活性组分MoO3及助剂Cu采用超声辅助共浸渍法将钼及铜前驱体浸渍到载体上制得该催化剂。

    一种测定溶液和水环境中铼或锝的高灵敏度分光光度法

    公开(公告)号:CN107907493A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711143815.5

    申请日:2017-11-17

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G01N21/31

    Abstract: 本发明公开了一种测定溶液和水环境中铼或锝的高灵敏度分光光度法。采用的技术方案是:向含铼或含锝溶液中,加入盐酸、显色剂与还原剂,摇匀、静置;加入萃取剂,萃取分离;将溶液上层有机相转入容量瓶中,用萃取剂定容,摇匀,用紫外-可见分光光度计测定溶液中铼或锝含量。与现有检测方法相比,本发明具有操作简单、重现性好、灵敏度高、线性范围广且检测样液无需预处理等优点。

    一种从冶炼废液中回收铼的方法

    公开(公告)号:CN107746958A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201711139120.X

    申请日:2017-11-16

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02P10/212 C22B7/00 C22B61/00

    Abstract: 本发明涉及一种从冶炼废液中回收铼的方法,向含铼冶炼废液中,加入沉淀剂至溶液pH为8~12,压滤分离,收集滤液,调节pH至5~7,采用生物炭吸附塔对滤液预处理,进一步脱除共存离子;然后进入搅拌釜内,投加生物炭吸附铼,当吸附达到饱和后,停止搅拌,压滤分离,取滤饼送至煅烧炉煅烧,用碱液吸收煅烧气,得高铼酸盐产品。本发明采用新工艺回收冶炼废液中的铼,其显著优点在于工艺简单、实用性强、投资少、运行成本低、回收效率高。

    一种用于吸附分离铼的负载型笋壳吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105289490A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510767391.4

    申请日:2015-11-12

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于吸附分离铼的负载型笋壳吸附剂。制备过程包括以下几个步骤:(1)制粒:将洗净、干燥的竹笋壳粉碎,烘干;(2)炭化:将笋壳在一定温度下炭化并冷却至室温,洗涤至中性,烘干,制备得到笋壳生物炭;(3)载铜:取适量笋壳生物炭与一定浓度的硝酸铜溶液混合,置于水浴中,搅拌,浸渍一段时间后,过滤,洗涤至中性,烘干,得到载铜笋壳生物炭;(4)活化:取适量(3)制得的载铜笋壳生物炭,活化一定时间后冷却至室温取出,过滤,洗涤至中性,烘干,得到负载型笋壳生物炭吸附剂。本发明属于农林废弃物的二次资源化利用,其显著优点在于原料丰富、制备简单、成本低廉、可降解无二次污染,对稀散金属铼的吸附分离效果显著。

    一种处理放射性含锝溶液的方法

    公开(公告)号:CN114171231B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202111498703.8

    申请日:2021-12-09

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 胡晖 张佳源 汪湉

    Abstract: 本发明公开了一种处理放射性含锝水溶液的方法。该方法具体包括以下步骤:调节含Tc(VII)溶液pH为酸性;在含Tc(VII)溶液中添加一定量的烘焙炭和有机酸盐,搅拌震荡一段时间后使Tc(VII)还原为环境流动性较差的Tc(IV)并吸附分离。其中烘焙炭是由笋壳颗粒进行低温烘焙制得的,经过烘焙提高其比表面积和表面官能团数量,通过吸附有机酸盐发生氧化还原反应,改变了有机酸盐的电子传递方式并强化了其给电子效果,将Tc(VII)还原为Tc(IV)。本发明利用废物再利用制得的烘焙炭和有机酸盐,实现高效还原处理锝,解决现有方法过程复杂、处理成本高的问题,同时避免了治理过程中的二次污染问题。

    一种提纯1,2-环氧丁烷的工艺

    公开(公告)号:CN113698367B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202110982558.4

    申请日:2021-08-25

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 胡晖 贾司丞 汪湉

    Abstract: 本发明属于化工分离领域,具体涉及一种提纯1,2‑环氧丁烷的工艺。所述工艺包括步骤如下:(1)预脱气;(2)吸附;(3)薄膜蒸发。本发明采用预脱气、吸附、薄膜蒸发过程有效去除1,2‑环氧丁烷中的二氧化碳、巴豆醇、2,3‑环氧丁烷。本发明操作简便,不引入新的杂质,最终可将的1,2‑环氧丁烷提纯至99%~99.8%。

    一种用于锂电池三元正极材料包覆的含硼铝溶胶制备方法

    公开(公告)号:CN116199247A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310023053.4

    申请日:2023-01-06

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂电池三元正极材料包覆的含硼铝溶胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将醇铝与1,2‑二羟基蒽醌‑3‑磺酸盐的蓝色混合物加入有机溶剂与水的混合溶液中,在50~100℃搅拌60~240min;(2)再加入无色的硝基酚溶液,硝基酚/Al摩尔比为=0.001:1~1:1,搅拌一定时间后,再加入硼酸与添加剂,经过超声处理后,得到稳定透明溶胶。通过上述制备方法得到的铝溶胶,其溶胶粒子分布均匀、稳定性好。适用于锂电池三元正极材料铝包覆,包覆效果更好,更易在三元材料表面形成一层均匀致密的保护膜。具有更好的循环性能和安全性能,实现锂离子电池性能的提高。

    用于富集核废水中铀的多晶型纳米氧化镁生物炭吸附剂

    公开(公告)号:CN113578267A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110897626.7

    申请日:2021-08-05

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于富集核废水中铀的多晶型纳米氧化镁生物炭吸附剂及其制备方法与应用,其是将农林废弃物洗净后粉碎、过筛、烘干、活化后,置于水热釜内胆中,依次加入镁试剂、无水乙醇以及NaOH溶液,通过溶剂热反应得到载镁生物质,再将所得载镁生物质进行炭化,以制得多晶型纳米氧化镁生物炭吸附剂。本发明利用农林废弃物为原料制备生物炭,原料丰富,制备简单,所得多晶型纳米氧化镁生物炭吸附剂对放射性元素铀的吸附效果显著。

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