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公开(公告)号:CN115007146B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210595875.5
申请日:2022-05-30
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J23/72 , C01B3/22 , C01B3/32 , C02F1/30 , C02F1/48 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及Z型Cu|CuO/TiO2复合膜光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化领域。Z型Cu|CuO/TiO2复合膜光催化剂是采用化学氧化法将干净且干燥的铜箔氧化生成Cu|CuO,然后采用旋涂法将TiO2溶胶旋涂在Cu|CuO的表面,最后通过高温煅烧法得到Z型Cu|CuO/TiO2复合膜光催化剂。本发明中,对于合成的Z型Cu|CuO/TiO2复合膜光催化剂,CuO导带上的电子可以转移到铜箔上,在铜箔的另一侧还原氢离子产生氢气。同时,TiO2价带上的空穴可以用来降解有机污染物,实现金属箔的两面同时进行产氢和降解。此外,在外加磁场的作用下,金属复合膜光催化剂切割磁感线产生感应电动势可以促进电子‑空穴的分离,加速TiO2导带上的电子转移到CuO的价带上与空穴复合,提高了Z型Cu|CuO/TiO2复合膜光催化剂的降解和产氢效率。
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公开(公告)号:CN111363518B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202010310139.1
申请日:2020-04-20
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开了一种磷酸酯类减阻剂的制备方法及其在输气管道中的应用。将适量杂环化合物和芳香族化合物加入到反应器中,在低温和惰性气体保护下加入磷酸酯类化合物,合成减阻剂。本发明制备的减阻剂,减阻效果稳定、有效期长、对气体管道内壁、内涂层和气质无影响、无毒环保、溶解性好、易于现场应用,并且原料来源直接廉价、操作简单、反应条件温和,减阻效果可达到25%,有效期可达到90天,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114917883B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210687477.6
申请日:2022-06-17
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及湿法冶金领域,公开了一种靶向提钪树脂及其用于提钪的方法,采用的技术方法是:采用羧甲基壳聚糖和苯乙烯为原料,以仲碳伯胺N1923为活性组分、铼离子液体为分散剂,进行超声悬浮共聚,加入溶胀剂,再进行磺化反应制得靶向提钪树脂;向靶向提钪树脂中加入改性剂,浸泡、洗涤得到改性后的靶向提钪树脂;以改性后的靶向提钪树脂为吸附剂,加入含钪料液进行循环吸附,然后再进行洗脱,将得到的富钪溶液蒸发结晶得到氯化钪产品,钪综合回收率可达85%,氯化钪产品纯度高达99%以上。本发明绿色环保,工艺流程简单,对钪离子的交换速率快、吸附率高、吸附选择性好,可实现钪回收的产业化。
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公开(公告)号:CN115779979A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211524081.6
申请日:2022-12-01
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种Z型Ag|Ag2S/Ag/SnO2纳米复合膜光催化剂及其制备方法和应用。首先采用研磨法在银箔表面形成Ag2S薄膜,其次采用光还原法在Ag2S薄膜表面沉积银纳米粒子,最后使用溶胶凝胶旋涂法在最外侧制备SnO2薄膜,形成Z型Ag|Ag2S/Ag/SnO2纳米复合膜光催化剂。本发明的Z型Ag|Ag2S/Ag/SnO2纳米复合膜光催化剂在太阳光作用下,可高效降解有机染料并同时制氢。本发明制备方法简便,催化剂获得率高。并且,由于构建了Z型Ag|Ag2S/Ag/SnO2纳米复合膜光催化体系,可以实现光催化氧化还原反应的分开同时进行,使得光催化产氢活性明显提高且可制备获得纯净氢气。
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公开(公告)号:CN115722186A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211524088.8
申请日:2022-12-01
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开水热离子交换法铁改性蛭石吸附材料及其在吸附有机污染物废水中的应用和微波再生方法。采用水热离子交换法,得到铁改性蛭石吸附材料。水热改性处理后可以增加蛭石的比表面积,显著提高了其对有机污染物的吸附能力。将达到吸附饱和的水热改性蛭石经过微波再生后可有效恢复原有的吸附能力,其可以循环使用5次以上。该吸附材料制备简单、吸附效率高、稳定、环保、对人体安全无毒害,可以用于吸附水体中的有机污染物,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115240991A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210818185.1
申请日:2022-07-13
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种基于电活性离子液体的新型离子型超级电容器的构筑方法。首先将烷基咪唑氯盐或溴盐的聚合离子液体与氧化石墨烯材料进行反应,还原后得到聚合离子液体‑还原氧化石墨烯复合物PILs‑rGO。利用离子液体的离子交换性质,将带有电化学氧化还原活性的无机/有机阴离子交换至离子液体的结构单元中,进而构筑具有电活性的石墨烯材料EAI‑PILs‑rGO。进一步地,将氧化还原电位较正的电活性石墨烯材料作为正极、较负的作为负极,构建新型不对称离子型超级电容器,可实现快速充放电的同时,有效提高石墨烯基电容器的能量密度,且具有优异的结构稳定性。本发明方法简单,易于操作,具有普适性,具有极佳的应用前景。
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公开(公告)号:CN115074027A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210605922.X
申请日:2022-05-31
Applicant: 辽宁大学
IPC: C09D183/08 , C09D163/00 , C09D7/61 , C09D5/08 , C09D5/14
Abstract: 本发明涉及一种有机‑无机复合高温隔热涂料及其制备方法,属于涂料领域。一种有机‑无机复合高温隔热涂料的成分包括:改性有机硅树脂60.00‑70.00份,环氧树脂20.00‑30.00份,偶联剂2.00‑5.00份,分散剂1.00‑1.50份,消泡剂0.50‑1.00份,纳米材料10.00‑20.00份,纤维10.00‑15.00份,颜料助剂3.00‑6.00份,离子液体1.00‑2.00份,固化剂2.00‑4.00份。本发明的有机‑无机复合高温隔热涂料具有十分优良的隔热耐高温效果,固化时间快,附着力好,涂膜延展性强且成膜后不会分解产生有毒物质,此外颜料助剂的加入不仅会进一步提高产品的使用性能,还会赋予产品不同的外观色彩。因此,该涂料具有十分广泛的应用前景,可以满足不同应用场景的各种需求。
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公开(公告)号:CN110759865B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201911069974.4
申请日:2019-11-05
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07D233/60 , B01J31/02
Abstract: 本发明属于离子液体制备技术领域,具体涉及一种一种醚基高铼酸盐离子液体的制备方法,方法如下:取N‑乙基咪唑与2‑氯乙基烷基醚反应,反应结束,洗涤,除去溶剂和过量的2‑氯乙基甲基醚,合成1‑(2‑烷氧基乙基)‑3‑乙基咪唑氯盐前体;通过阴离子交换柱完成阴离子交换,制备中间体1‑(2‑烷氧基乙基)‑3‑乙基咪唑氢氧根盐;将中间体与高铼酸铵反应,反应结束后加有机溶剂反复洗涤3~6次、旋蒸除去有机溶剂,在80℃条件下真空干燥,除去少量残留有机溶剂,最后得到淡黄色液体,即为1‑(2‑烷氧基乙基)‑3‑乙基咪唑高铼酸盐。采用本发明制备方法制备的醚基高铼酸盐离子液体具有低粘度、溶解能力强、对水和空气稳定等特点,为创建绿色化学反应提供了新机遇。
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公开(公告)号:CN114917883A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210687477.6
申请日:2022-06-17
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及湿法冶金领域,公开了一种靶向提钪树脂及其用于提钪的方法,采用的技术方法是:采用羧甲基壳聚糖和苯乙烯为原料,以仲碳伯胺N1923为活性组分、铼离子液体为分散剂,进行超声悬浮共聚,加入溶胀剂,再进行磺化反应制得靶向提钪树脂;向靶向提钪树脂中加入改性剂,浸泡、洗涤得到改性后的靶向提钪树脂;以改性后的靶向提钪树脂为吸附剂,加入含钪料液进行循环吸附,然后再进行洗脱,将得到的富钪溶液蒸发结晶得到氯化钪产品,钪综合回收率可达85%,氯化钪产品纯度高达99%以上。本发明绿色环保,工艺流程简单,对钪离子的交换速率快、吸附率高、吸附选择性好,可实现钪回收的产业化。
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公开(公告)号:CN114890501A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210384026.5
申请日:2022-04-13
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F1/34 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种基于并联孔板水力空化装置及其在降解含有染料的废水中的应用。基于并联孔板水力空化装置,自吸泵通过入水管道与混合反应池(10)相连,自吸泵的另一端通过主管道与流量计Ⅰ、压力表Ⅰ相连后分成第一支路和第二支路,第一支路依次连接流量计Ⅱ、压力表Ⅱ、温度计Ⅰ、多孔孔板Ⅰ、温度计Ⅱ、回水管道;第二支路依次连接流量计Ⅲ、压力表Ⅲ、温度计Ⅲ、多孔孔板Ⅱ、温度计Ⅳ、回水管道;回水管道与混合反应池相连。
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