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公开(公告)号:CN115739090A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211373585.2
申请日:2022-11-03
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于大气污染治理技术和环保催化材料技术领域,具体涉及一种具有高表面氧空位密度的过渡金属氧化物催化剂的制备方法及其应用。所制备的催化剂以过渡金属氧化物为活性组分,采用表面活性剂辅助溶胶凝胶法进行制备。所得活性最优催化剂展现出特殊的微观结构形貌,拥有极高的氧空位密度,因而表现出优异的N2O催化分解性能,并且,所得最优催化剂在多种杂质气体(NOx、H2O、O2等)存在的情况下依然可以具有良好的催化活性及催化稳定性,适合应用于实际工业硝酸生产尾气处理中的应用。
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公开(公告)号:CN115487788A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211290517.X
申请日:2022-10-21
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种功能化聚离子液体静电纺丝膜及其制备方法和在吸附锝中的应用,属于吸附剂应用领域。取1,4‑对二氯苄与1‑乙烯基咪唑制备聚离子液体,随后与聚氨酯(TPU)共混经静电纺丝制备得到P(Ph‑2MVIm‑Cl)@TPU静电纺丝膜。本发明克服了粉末状聚离子液体吸附剂在液相中分离困难和聚离子液体产率低的缺点,P(Ph‑2MVIm‑Cl)@TPU静电纺丝膜对TcO4‑/ReO4‑的最大吸附量为174.25mg·g‑1。0.4P(Ph‑2MVIm‑Cl)@TPU‑30膜的水通量保持在275L m‑2·h‑1以上,同时该膜材料具有良好的循环使用性和抗酸碱稳定性,对放射性TcO4‑具有实际应用性。
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公开(公告)号:CN114984908A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210382870.4
申请日:2022-04-13
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种荧光碳点/介孔分子筛复合材料的制备方法及其在“可视化”检测钼中的应用。在通氮气的情况下,通过一步高温热解方法获得甲硅烷基化的荧光碳点纳米颗粒;在酸性条件下,以三嵌段共聚物P123为模板,正硅酸四甲酯为硅源,加入荧光碳点CD纳米颗粒,连续搅拌24h后,将混合物置于高压釜中进行水热反应;所得产物过滤,洗涤,真空干燥,随后除去表面活性剂,得目标产物。本发明的制备方法简单,绿色无污染,制备出的复合材料吸附效果良好、荧光性能优异、在多种离子存在的情况下对钼有着很好的选择性,在pH为3时,吸附率达到了95%以上,对钼的分离检测有着很实际的应用。
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公开(公告)号:CN113996305A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111390562.8
申请日:2021-11-23
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及催化材料和大气污染控制技术领域。具体涉及一种中低温催化分解N2O的复合氧化物催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂是KyGdxM,包括活性组分和助剂,所述活性组分是过渡金属氧化物Co3O4、NiO、CuO中的一种或多种,所述的助剂是稀土金属Gd或碱金属K中的一种,其中y指所加碱金属K与过渡金属M的摩尔比,0
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公开(公告)号:CN113996273A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111296801.3
申请日:2021-11-04
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及铼的有效回收以及薄膜吸附材料制备技术领域,尤其涉及一种聚离子液体吸附膜及其制备方法和在吸附铼中的应用。采用的技术方案是:选取1,3,5‑三(溴甲基)苯与1‑乙烯基咪唑制备聚离子液体,随后与柔韧性、稳定性良好的聚乙烯吡咯烷酮以及聚氨酯共混经静电纺丝制备得到P(Ph‑3MVIm‑Br)@PVP&TPU静电纺丝膜。本发明所述的P(Ph‑3MVIm‑Br)@PVP&TPU静电纺丝膜在温度303K条件下对铼最大吸附量为127.53mg·g‑1。在12h内,0.4P(Ph‑3MVIm‑Br)@3PVP&2TPU膜的水通量保持在300L m‑2·h‑1以上,同时该膜材料具有良好的循环使用性和抗酸碱稳定性,因此具有很强的实际应用性。
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公开(公告)号:CN113816473A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111259372.2
申请日:2021-10-28
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F1/469 , B01J13/00 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种蘑菇棒基导电复合气凝胶结合电增强吸附Re(VII)的方法。以废弃的蘑菇棒为原料制备蘑菇棒基导电复合气凝胶。以制备的蘑菇棒基导电复合气凝胶作为工作电极,在0.8‑1.2V下对Re(VII)进行电增强吸附。在初始浓度为300mg·L‑1时,工作电极的吸附量为708mg·g‑1,吸附量显著高于静态吸附。进一步采用Langmuir吸附等温模型对实验数据进行拟合,得到对Re(VII)的最大电增强吸附容量为942mg·g‑1,是传统吸附容量的3.58倍。在解析‑吸附三个循环后,蘑菇棒基导电复合气凝胶电极对Re(VII)的电吸附能力稳定,说明蘑菇棒基导电复合气凝胶有良好的可再生性能。
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公开(公告)号:CN113786799A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111089835.5
申请日:2021-09-17
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了负载二氧化锰/氢氧化氧铁的三维二氧化硅吸附剂制备方法及其在吸附As(Ⅲ)中的应用。将三维介孔材料KIT‑6、FeCl3溶液和HCl溶液混合,室温下搅拌均匀后,转移至反应釜中进行水热反应,所得产物用去离子水冲洗至中性后,干燥,得中间产物FeOOH/KIT‑6;将MnSO4·H2O与FeOOH/KIT‑6混合,回流反应后,加入KMnO4水溶液,继续回流反应,所得产物用去离子水冲洗至中性后,干燥,得负载二氧化锰/氢氧化氧铁的三维二氧化硅吸附剂。将本发明制备的吸附剂用于分离和去除重金属离子As(III),最大饱和吸附量为39.77mg·g‑1,为检测和控制环境水样中重金属污染提供了有效方法。
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公开(公告)号:CN113713780A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111078113.X
申请日:2021-09-15
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/24 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种3D壳聚糖/二氧化硅复合材料及其制备方法和在吸附分离铼中的应用。采用一步快速微波辅助合成法,以P123为模板,硅酸钠为硅源,在硅酸钠水解缩合过程中加壳聚糖,使Si‑OH与壳聚糖上的‑OH和‑NH2以共价键和氢键的作用结合,然后加入戊二醛作为交联剂,将壳聚糖与介孔二氧化硅进行复合,得到3D壳聚糖/二氧化硅复合材料。本发明制备原料采用生物质材料,廉价易得,制备过程简单,合成速度快,时间短,并且在高浓度Cu(II)模拟料液中对Re(VII)的吸附率高,在pH=4时对铼的吸附率可达96.67%,最大饱和吸附量为261.81mg·g‑1,可实现稀散金属元素Re(VII)的有效分离。
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公开(公告)号:CN112691641A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011420991.0
申请日:2020-12-08
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于镓的有效回收材料制备技术领域,具体涉及一种羟基修饰的银耳状三维碳纳米片材料及其制备方法和在回收镓中的应用。采用的技术方案是:所述的银耳状三维碳纳米片基体是以柠檬酸钠作为碳源直接碳化所得,选用富含羟基的二氧化钛和山梨醇与基体化学键合。本发明制备方法快速简便,反应条件温和,绿色无污染,制备出的复合材料不仅会提高碳材料的亲水性和再生性,解决二氧化钛作为吸附剂难以在水溶液中进行良好循环和回收利用的问题,而且会使吸附剂表面的功能基团即活性位点增加,有效提高对稀散金属镓离子的吸附性能,具有实际应用性。
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公开(公告)号:CN109126748B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201811031232.8
申请日:2018-09-05
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及基于无机硅源的复合材料PEI‑CS‑KIT‑6及其制备方法和在除铅中的应用。采用的技术方案是:将P123溶于水并加入浓HCl,水浴过夜后加正丁醇,搅拌后加硅酸钠反应,将上述溶液倒入壳聚糖溶液中,滴加戊二醛后,转入高压釜中水热反应,将得到的CS‑KIT‑6溶于二甲基亚砜,加环氧氯丙烷,搅拌后转入微波反应釜中进行微波反应,将得到的ECH‑CS‑KIT‑6溶于N,N‑二甲基甲酰胺,再加聚乙烯亚胺水溶液,搅拌后转入微波反应釜中进行微波反应,得PEI‑CS‑KIT‑6。本发明制备方法快速简单,绿色无污染,成本低廉,PEI‑CS‑KIT‑6吸附剂对Pb(II)有较好的吸附效果,吸附量较大。
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