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公开(公告)号:CN115025804A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210754425.6
申请日:2022-06-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种光催化铀捕获二维片状半导体及其制备方法,本发明涉及光催化半导体材料领域,具体地说是一种光催化协同铀捕获二维片状半导体及其制备方法。制备方法包括石墨相氮化碳g‑C3N4的合成;具有N缺陷的g‑C3N4的合成;偕氨肟基修饰的g‑C3N4的合成。应用本方法获得的材料具有二维片层结构,具体厚度为2 nm左右,且片层上存在大小不一的孔隙;表面均匀分布着偕胺肟基团和少量未水解的氰基;材料片层上总体呈均匀Π电子共轭碳氮六元环结构,且片层孔隙处,存在大量亲水性氮氧官能团;材料具有较好的可见光吸收能力。
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公开(公告)号:CN115025764A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210754446.8
申请日:2022-06-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种偕胺肟基环化聚丙烯腈海水提铀吸附剂的制备方法,它涉及一种具有可见光响应的海水提铀吸附剂的制备方法和使用方法。制备方法:一、在氮气保护下210oC的管式炉中进行180min的煅烧;二、在碱性条件下将腈基水解为酰胺肟基;三、重复步骤一的煅烧。将环化聚丙烯腈胺肟至于可见光下,进行提铀实验。本发明具有工艺简单,对环境无污染,需要装置简单的优点,本发明进行循环提铀后可以回收再使用,提铀效果仍保持99%以上,稳定性好。本发明制备的环化聚丙烯腈胺肟纤维方便分离,易于商业化。
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公开(公告)号:CN114904398A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210422541.8
申请日:2022-04-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及一种高通量抗菌型聚丙烯腈基海水提铀‑海水淡化联产膜及其制备方法。针对海水提铀‑海水淡化联产应用实际需求本发明以聚丙烯腈、壳聚糖、偕胺肟改性的聚丙烯腈为原料;通过调整聚丙烯腈转化率,充分发挥偕胺肟改性的聚丙烯腈粉末在铸膜液混合体系中的连接作用,以可组分间的协同作用;优化铸膜原料配比和成膜工艺,显著提升膜材料在机械性能、通量、亲水性、抗菌性、铀吸附性能。进一步根据海水与膜材料实际作用特点,制备了由顶膜、夹膜和底膜组成的复合联产膜,整体提升膜材料的海水提铀‑海水淡化性能。
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公开(公告)号:CN114855137A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210598986.1
申请日:2022-05-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种海水淡化‑提铀联产半导体光还原膜及其制备方法,本发明涉及光催化半导体材料铀还原领域。通过磁控溅射制备用于铀还原超薄半导体光还原膜,调控磁控溅射参数,可制备出顶层为TiO2薄膜的多层结构材料,其顶层TiO2厚度为100‑200nm。通过磁控溅射沿基材晶面生长TiO2膜,使TiO2与基材紧密复合形成抑制结构,且超薄的TiO2膜结构缩短了铀还原电子传输路径,避免光生电子‑空穴复合,促进光催化铀提取性能。光照条件下,计算材料单位铀提取量高达15154.94mg/g。
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公开(公告)号:CN114806367A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210327456.3
申请日:2022-03-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D175/04 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了壳聚糖改性的氧化石墨烯复合涂层的制备方法,包括以下操作步骤:S1、制备GO‑CS:a、将壳聚糖加入到1~3%的乙酸溶液中,形成均一的溶液,为A品;b、将氧化石墨烯加入到去离子水中,混合均匀后加入到A品中,得B品;c、调整B品的pH至4~6,搅拌均匀并离心,得GC;S2、制备GO‑CS‑PASP:a、将聚天冬氨酸加入到去离子水中,混合均匀,得C品;b、将GC加入到C品中溶解,再调整pH至4~6后,加入戊二醛,得D品;c、洗涤D品,得GCP;S3:将GCP与环氧改性聚氨酯树脂混合,制得GCP/EP‑PU复合涂层。本发明具有制备简便、制得的复合涂层防腐耐腐性能高、自修复能力强的特点。
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公开(公告)号:CN109261134B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201811393915.8
申请日:2018-11-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01J20/24 , C02F1/28 , C22B60/02 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供的是一种物理与化学协同抗污损型海水提铀吸附剂及其制备方法。首先将二维碳基材料分散于甲醇中,加入化学抗污损剂和中心金属离子,超声处理;然后加入2‑甲基咪唑甲醇溶液进行反应;接着将反应产物分别用无水乙醇和甲醇清洗并离心分离;最后进行干燥。本发明的吸附剂对三角褐指藻的抑制率可以达到90%以上,由于二维碳基材料和金属离子掺杂对咪唑酯骨架材料的协同作用,吸附剂饱和吸附量相对于纯的MOF和碳基材料可以提高120~150%,还同步提升了吸附剂整体吸附最佳pH条件,使其更趋向于海水环境,有助于提高吸附效率。
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公开(公告)号:CN110655843B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910835105.1
申请日:2019-09-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D151/10 , C09D5/16 , C08F292/00 , C08F220/24 , C08F220/06 , B05D7/26
Abstract: 本发明提供的是一种C3N4光催化自抛光树脂基复合涂层材料的制备方法。一:利用硅烷偶联剂KH‑570对C3N4改性,得产物a;二:将产物a与含氟丙烯酸酯单体、丙烯酸类单体和丙烯酸酯类单体通过自由基溶液聚合制备C3N4光催化自抛光树脂混合物,得产物b;三:将产物b进行超声分散处理,得到复合涂层材料。相比于常规自抛光涂层,含氟侧链可与水解官能团共同调节树脂基体水解速度,解决了光催化自抛光涂层寿命较短的问题;相比于常规C3N4涂层,树脂内部形成的疏水性相,解决了光催化剂随抛光脱落的树脂而流失的问题;水解后树脂的孔洞结构使得树脂内部的光催化剂与外界接触形成具有防污活性的自由基,提高了涂层的光催化效率。
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公开(公告)号:CN109261134A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811393915.8
申请日:2018-11-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01J20/24 , C02F1/28 , C22B60/02 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供的是一种物理与化学协同抗污损型海水提铀吸附剂及其制备方法。首先将二维碳基材料分散于甲醇中,加入化学抗污损剂和中心金属离子,超声处理;然后加入2-甲基咪唑甲醇溶液进行反应;接着将反应产物分别用无水乙醇和甲醇清洗并离心分离;最后进行干燥。本发明的吸附剂对三角褐指藻的抑制率可以达到90%以上,由于二维碳基材料和金属离子掺杂对咪唑酯骨架材料的协同作用,吸附剂饱和吸附量相对于纯的MOF和碳基材料可以提高120~150%,还同步提升了吸附剂整体吸附最佳pH条件,使其更趋向于海水环境,有助于提高吸附效率。
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公开(公告)号:CN105879835A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610111337.9
申请日:2016-02-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/08 , B01J20/103 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , G21F9/12
Abstract: 本发明提供的是一种以油页岩半焦为原料制备铀吸附材料的方法。按照体积比为5:1~1:1的比例将浓硫酸与浓硝酸混合后,按照固液比为1:10的比例加入油页岩半焦,放入微波反应器中,分别在70℃、80℃、90℃、100℃和110℃温度下进行反应,反应后冷却到室温,加入与原始加入的浓硫酸体积比为3:7的去离子水,70℃~80℃搅拌0.5?4h,过滤、用去离子水洗至中性,干燥,获得改性油页岩半焦A,合并滤液和洗液得到酸液B;添加二价离子金属离子调整酸液A中三价和四价金属离子总摩尔数与二价金属离子总摩尔数之比为1:5~1:2,调整溶液pH=12,搅拌10?1000min,过滤、洗涤、干燥即得铀吸附材料。本发明得到的铀吸附材料具有良好的铀吸附性能,在pH值为6,293K条件下,最大铀吸附量大于150mg/g。
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公开(公告)号:CN119955397A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510198426.0
申请日:2025-02-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D175/08 , C09D5/08 , C08G18/61 , C08G18/48 , C08G18/10
Abstract: 本发明公开了一种基于动态交联网络的聚氨酯疏冰/防腐涂层及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:S1.将端氨基PDMS与羟基苯甲醛混合,加热到80‑90℃,进行希夫碱反应,反应得到聚合物A;S2.称取聚合物A与二异氰酸酯混合均匀,加热到70‑80℃,反应得到聚合物B;S3.称取聚合物B、溶剂、固化剂聚醚胺、二甲基硅油以及二月桂酸二丁基锡催化剂,混合均匀,反应得到聚合物C;S4.将聚合物C涂覆在基材上制成样片,将制备的样片室温下固化,得到涂层。本发明疏冰/防腐涂层具有良好的耐磨性能、疏冰性和耐腐蚀性能,能够满足涂层疏冰/防腐需求,能够解决室外设施表面覆冰和腐蚀问题。
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