一种用于降低玻璃纤维硅析出量的方法

    公开(公告)号:CN119971628A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202410680330.3

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种降低玻璃纤维硅析出的方法及由该方法得到的低硅析出量的玻璃纤维,以及由该低硅析出量的玻璃纤维制备的滤材及其应用。本发明所述降低玻璃纤维硅析出的方法,包括如下步骤:S1.将玻璃纤维置于60‑90℃体积百分比浓度为1%‑5%的稀硫酸中浸泡8‑24h,然后用水洗净;S2.立刻将步骤S1得到的清洗后的玻璃纤维在100‑150℃下干燥2‑3h,然后将干燥后的玻璃纤维置于500‑650℃中热处理0.5‑1.5h,自然冷却。本发明提供的低硅析出量的滤材,硅氧含量高,性能稳定,使用寿命更为持久,解决了核级水过滤滤芯因硅析出导致的问题,可以保障核电系统的正常运行。

    一种水溶性高阳离子电荷密度活性化合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119081107A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411210529.6

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种水溶性高阳离子电荷密度活性化合物及其制备方法与应用。所述的水溶性高阳离子电荷密度化合物分子是由硅烷偶联剂、聚乙烯亚胺和缩水甘油基化合物制备得到。所制得的产物结构中既含有活性硅氧烷基团,也含有季铵盐阳离子基团和大量胺基基团。由于该化合物结构上所保留的硅氧烷活性基团可以与表面带有可反应活泼基团的多孔过滤材料发生化学接枝反应,也能够在干燥过程中发生缩合反应形成聚合物,从而赋予接枝改性后的多孔过滤材料表面持久高阳离子电荷密度。改性后的滤材可对水中纳米塑料具有优异的去除性能,并且具有优良的抗菌性能,在水过滤领域具有广泛的应用前景。

    一种基于紫胶树脂模板的高效空气过滤材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117085415A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310948222.5

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种基于紫胶树脂模板的高效空气过滤材料的制备方法及其制备得到的高效空气过滤材料。所述制备方法包括:I.湿纤维基材的制备;II.紫胶树脂模板初步固化;III.抗菌抗病毒颗粒的负载;IV.紫胶树脂模板固化;其中,紫胶树脂模板初步固化包括如下操作:将步骤I得到的湿纤维基材浸渍于紫胶树脂钠盐和葡萄糖内酯的混合水溶液中,取出后在‑10℃~‑20℃冷冻12~36h;然后分阶段干燥,其中第一阶段在室温下风干,第二阶段在100℃~110℃下加热5~15min,得到具有紫胶树脂模板的滤材基材。本发明提供的高效空气过滤材料过滤效率高,还能够长期保持稳定的抗菌抗病毒能力。

    一种缺陷金属有机骨架材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114931978B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210609282.X

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种缺陷金属有机骨架材料及其制备方法与应用。本发明通过在金属有机骨架材料的合成过程中,添加甲酸调节剂至混合溶液中,改变2‑氨基对苯二甲酸配体与金属中心的配位形式,通过水热法合成后,反应后的混合物离心分离,洗涤,干燥后得到分含有不同数量活性位点的缺陷金属有机骨架材料Fe(Ⅱ)‑MOFs‑FA。该催化剂在常温条件下可催化活化过硫酸盐产生自由基降解新兴污染物,且多次循环使用后仍能保持较好的降解性能,是一种环境友好型材料。该方法适用于多种新兴污染物,具有制备工艺简单可控,持久性好,催化时间短,氧化降解能力突出,在降解持久性有机污染物方面具有很大的应用前景。

    一种脱除高纯度气体中二氧化碳的方法

    公开(公告)号:CN114522504B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202210037814.7

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开一种脱除高纯度气体中二氧化碳的方法。该方法为:将高纯度气体原料通入聚乙烯亚胺负载吸附剂中进行吸附脱除二氧化碳,高纯度气体原料与聚乙烯亚胺负载吸附剂的用量比为每克聚乙烯亚胺负载吸附剂通入0.025~1.0g/h高纯度气体原料,高纯度气体原料包括CO2和目标气体,CO2占高纯度气体原料质量比为10‑1000ppm,目标气体占高纯度气体原料质量比为99%‑99.99%,聚乙烯亚胺负载吸附剂包括载体和负载在载体上的聚乙烯亚胺,聚乙烯亚胺占聚乙烯亚胺负载吸附剂的质量百分比为10~50%。聚乙烯亚胺负载吸附剂对CO2具有较高的选择性和吸附量,可将CO2气体脱除至0.5ppm以下,实现高效深度脱除CO2杂质,获得99.9999%的高纯气体。

    基于MOFs的3D纳米印迹孔道及其合成方法与应用

    公开(公告)号:CN115178241A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210663371.2

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了基于MOFs的3D纳米印迹孔道及其合成方法与应用,该方法如下:先将模板分子和3D孔道前驱体加入溶剂中混合,然后加入带氨基的Fe基MOFs催化中心供体、功能单体和交联剂搅拌,惰性气体下静置预聚合;在预聚物溶液中加入引发剂,惰性气体下加热搅拌聚合;通过索氏萃取对反应产物进行模板分子洗脱,纯化得到基于MOFs的3D纳米印迹孔道。本发明的3D纳米印迹孔道具有模板效应、尺寸排阻效应和限域效应,在废水中对低浓度的有机微污染物表现出超高的降解效率,同时3D纳米印迹孔道将污染物富集在印迹孔道中,提高自由基的利用率,减少氧化剂的使用量,降低处理成本,具有较好的工程应用前景。

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