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公开(公告)号:CN106215948A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610550089.8
申请日:2016-07-06
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J23/889 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 一种二氧化锰复合磁性催化剂的制备方法,属于无机催化材料领域。本发明先制备了锰锌铁氧体,再制备二氧化锰复合磁性催化剂。本发明方法制备工艺简单,所用设备少,制备周期短,生产成本低。本发明制备的二氧化锰复合磁性催化剂活性高,在2mLH2O2(含量为30%)条件下,用0.005g二氧化锰复合磁性催化剂,降解100mL浓度为10mg/L的罗丹明B溶液,1h内的降解率达到93.9%,催化剂的回收率高达89%,五次回收使用后的催化剂在相同条件,对罗丹明B的降解率1h内达到76%。采用本发明制备出的产品可广泛用于催化降解有机污染物的领域中。
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公开(公告)号:CN103447024B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201310429602.4
申请日:2013-09-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种铋基锶磁性光催化剂的制备方法及其铋基锶磁性光催化剂,属于催化剂的技术领域。本发明以硝酸铋和铁酸锶为原料,用十二烷基苯磺酸钠为分散剂,先制备铋基锶磁性光催化剂的前驱体,再经烘干焙烧得产品。本发明选用的原料环保,工艺步骤简单,所用设备少,制备周期短,生产安全且成本低;采用本发明方法制备出的产品磁学性能度良好,饱和磁化强度为25.4emu/g,矫顽力为4236.9G,抗退磁能力较强,有利于催化剂的回收方便和能重复利用,因此可节约工业生产成本。本发明可广泛应用于制备铋基锶磁性光催化剂及其掺杂改性复合物,采用本发明制备得到的产品可广泛用于降解有机污染物、光催化分解水制氢和太阳能电池等领域中。
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公开(公告)号:CN105289661A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510658313.0
申请日:2015-09-30
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 一种氯氧化铋复合磁性光催化剂的制备方法,属于无机催化材料领域。本发明采用浸渍法先制备了氯氧化铋/锰锌铁氧体复合磁性光催化剂的前驱体,然后经过滤、洗涤、干燥、焙烧即得产品。本发明方法制备工艺简单,制备周期短,生产成本低,焙烧温度低,节约能源。本发明制备的氯氧化铋复合磁性光催化剂带隙窄,光催化活性高,在模拟太阳光下对10mg/L罗丹明B溶液在30min的降解率达到99.6%,易于回收,重复使用该复合磁性光催化剂三次后对罗丹明B的降解率在30min仍高于95%。采用本发明制备出的产品可广泛用于光催化降解有机污染物的领域中。
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公开(公告)号:CN104291333A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410476074.2
申请日:2014-09-10
Applicant: 重庆大学
IPC: C01B31/12
Abstract: 一种高比表面积石煤基中孔活性炭的制备方法,属于活性炭的制备领域。本发明以石煤为原料,用氢氟酸-浓硫酸混酸作为酸浸液,对原料进行脱灰预处理,然后用氢氧化钾活化、超声波辅助稀盐酸酸洗,最后热水煮沸,经干燥即得产品。本发明方法选用的原料来源丰富,制备工艺简单,耗时短,所用设备少,生产成本低,对环境友好。本发明方法制备的活性炭的比表面积达1524.82m2·g-1,中孔率为98.3%,总孔容为0.74cm3·g-1,平均孔径为2.4nm,亚甲基蓝吸附值为792.93mg·g-1,是一种高比表面积石煤基中孔活性炭。
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公开(公告)号:CN103980730A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410083781.5
申请日:2014-03-03
Applicant: 重庆大学
IPC: C09B61/00
Abstract: 本发明涉及一种高纯度火龙果色素的制备方法,属于天然色素制备方法的技术领域。利用超声波辅助浸提法、微孔滤膜抽滤、透析和真空冷冻干燥法,制得高纯度天然色素,包括以下步骤:(1)火龙果果皮经清洗、切丝、冷冻后,用体积百分比浓度为30%~50%的乙醇溶液超声波辅助浸提制得火龙果色素初浸液;(2)色素初浸液经粒径微孔滤膜抽滤去除果胶,真空旋转蒸发回收乙醇,加入石油醚萃取脱脂,真空旋转蒸发回收石油醚,得到纯的色素提取液;(3)用截留分子量为3500的透析膜去除无机离子、糖类等,经真空冷冻干燥制得纯度高的火龙果色素粉末,呈紫红色,色价而已报道相关对比文件中所制得火龙果色素的色价仅为60~90。本方法所用原料资源丰富、成本低廉、操作简便,且对环境友好,并维持了火龙果色素的功效,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102757230B
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201210233973.0
申请日:2012-06-28
Applicant: 重庆大学
IPC: H01F1/34 , C04B35/622 , C04B35/26 , H01F1/10
Abstract: 一种锶锌铁三元复合磁性材料的制备方法,涉及无机复合磁性材料的制备方法。本发明以氯化锶、氯化铁和氯化锌为原料,采用共沉淀+烧结,先制备出复合磁性材料前驱体,再经烧结制得成品。本发明具有原料价格低廉,工艺步骤简单,所用设备少,生产成本低,工艺流程基本实现零排放,完全符合节能减排的生产理念和要求,采用本发明方法制备出的复合磁性材料包含硬磁性组分和软磁性组分,其磁性性能较好,抗退磁或磁损能力较强,其饱和磁化强度可达34.95emu/g,矫顽力可达2254.54G。本发明可广泛应用于制备各种具有优异磁学性能的复合磁性材料,采用本发明方法制备出的复合磁性材料可广泛用于计算机、通讯、汽车、航空航天和军工等工业行业中。
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公开(公告)号:CN103447054A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310429601.X
申请日:2013-09-10
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J27/053 , B01J35/02
Abstract: 一种锰磁性固体酸催化剂制备方法及其锰磁性固体酸催化剂,涉及催化剂及其制备方法。本发明以低品位菱锰矿、氯氧化锆和过硫酸铵为原料,先制备锰磁性固体酸催化剂前驱体,再经过焙烧得到产品。本发明制备的锰磁性固体酸催化剂不仅具有优良的催化性能,还具有一定的磁学性能,相比于传统的液体酸催化剂具有低污染、低腐蚀和易于回收等优点,符合节能减排的要求,是未来催化剂的发展方向。由于磁性催化剂尚处于实验研究阶段,所应用的领域还比较有限,所以本发明为催化剂的研究拓宽了思路。
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公开(公告)号:CN103436588A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310400158.3
申请日:2013-08-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 添加Mn(II)盐促进稻草同时糖化发酵制备乙醇的方法,其方法包括将稻草秸秆磨碎过筛后,选用乙二醇作为液化剂,浓硫酸催化作用下进行液化预处理,洗涤并抽滤后得到发酵底物;选用管囊酵母和酿酒酵母作为发酵微生物,分别取斜面培养的两种酵母在YEPD液体培养基中活化,将培养基混合液用血球计数板装载,显微镜计数确定酵母浓度,稀释至适合浓度;将发酵底物、MnSO4溶液、纤维素酶和稀释后的酵母混合液分别加入到发酵罐中,使用无菌水调节至适合固液质量比后,在恒温条件下进行同时糖化发酵;最后使用分光光度法测定发酵液中乙醇浓度,计算得到乙醇最终产率。本发明所涉及的原料来源广泛,操作便利;减少了纤维素酶用量从而降低了工艺成本,并且能够在较低温度下启动生化反应,为该领域生产工艺提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN102614830A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210103528.2
申请日:2012-03-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种煤基锰磁性活性炭的制备方法,涉及磁性活性炭的制备方法。本发明以电解锰渣和脱灰煤粉为原料,先提取制备硫酸锰溶液,再制备煤基锰磁性活性炭前驱体,然后经过连续炭化活化制得成品。本发明方法具有工艺步骤简单,所用设备少,生产成本低,以电解锰渣为原料制备锰磁性活性炭,实现了电解锰渣的综合利用,符合绿色化学及节能减排的模式。采用本发明方法生产出的煤基锰磁性活性炭,回收方便,重复利用,且磁性组分以具有催化活性的Mn3O4形态存在。本发明可广泛应用于制备磁性活性炭,采用本发明方法制备出的产品可广泛用于污水处理和黄金回收等领域中。
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公开(公告)号:CN118788364A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410920596.0
申请日:2024-07-10
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/39 , B01J37/10 , B01J35/61 , C01G53/04 , C01G45/00 , C01B3/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种新型复合光催化剂NiO/Mn0.3Cd0.7S的制备方法,属于无机光催化材料技术领域。该方法先采用水热法和煅烧法制备NiO,然后在制备Mn0.3Cd0.7S的过程中加入NiO,采用两步水热法成功合成NiO/Mn0.3Cd0.7S复合光催化剂。本发明方法制备工艺简单,设备要求少且生产成本低。制备的NiO/Mn0.3Cd0.7S光催化产氢活性高,在模拟太阳光照射下,将0.05g制备的最优复合光催化材料分散于100mL牺牲剂溶液中(0.35 mol/L Na2S和0.25 mol/L Na2SO3)中,光照3小时,产氢量高达2744.9μmol,相应的产氢速率为20.42 mmol·g‑1·h‑1。经过五次产氢循环实验后,复合磁性光催化剂在相同条件下的产氢速率仍达2611µmol,本发明制备的产品可广泛用于光催化产氢领域。
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