-
公开(公告)号:CN118561307A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410453969.8
申请日:2024-04-16
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明提供一种超疏水水滑石的制备方法和超疏水水滑石。所述制备方法包括,步骤S1:将镁铝碳酸根型水滑石MgAl‑LDH进行高温焙烧,得到复合金属氧化物MgAl‑LDO;步骤S2:将油酸钠溶解于去离子水或碱性溶液中,转移至反应容器,将步骤S1得到的所述复合金属氧化物转入所述反应容器;步骤S3:将所述反应容器放置于水浴中,在搅拌和氮气保护下反应,得到固体粗产物,对所述固体粗产物进行抽滤、洗涤至中性、烘干,得到所述超疏水水滑石。所述制备方法简单易行,环境友好,油水分离效率高达97.0%以上,解决了传统制备工艺对水滑石的疏水能力和稳定性改善十分有限的缺陷。
-
公开(公告)号:CN115572829B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211396745.5
申请日:2022-11-09
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种深度去除含锗烟尘浸出液中氟氯的方法,属于含锗烟尘浸出液净化技术领域。本发明将含锗烟尘浸出液进行单宁沉锗得到单宁锗和沉锗后液,沉锗后液升温至预设温度I,加入中和剂进行两次中和至pH值为5.2~5.5,并在第二次中和时加入无机高分子絮凝剂以去除氟氯,固液分离得到氟氯铁渣和中和液;将氟氯铁渣进行蒸发吹脱、氟氯分盐后,采用硫酸浸出金属离子得到浸出液和浸出渣,浸出液中加入烧碱调节溶液pH值为3~6,共沉淀得到类水滑石;中和液经净化后进行电解得到锌片和废电解液A,废电解液A升温至预设温度II后加入类水滑石以吸附去除氟氯得到含氟氯类水滑石和废电解液B,含氟氯类水滑石返回蒸发吹脱,废电解液B返回电解。
-
公开(公告)号:CN118479520A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410569352.2
申请日:2024-05-09
申请人: 深圳氢致能源有限公司
IPC分类号: C01F7/785 , C25B11/061 , C25B11/063 , C25B11/091 , C25B1/04
摘要: 本发明属于无机先进纳米材料技术领域,具体涉及一种锡离子掺杂的水滑石纳米材料及其制备与电催化碱性盐水析氧的方法。所述锡离子掺杂的水滑石纳米材料包含:导电基底、生长在所述导电基底表面的水滑石纳米材料和掺杂在所述水滑石纳米材料晶格中的锡离子。本发明首次应用锡离子掺杂水滑石材料作为电催化碱性盐水反应的阳极催化剂,由于锡离子溶出形成羟基合锡离子,并通过缩合形成多碱网络,附着于电极表面并带有一定电荷的负电,通过羟桥和氧桥的转化来从溶液向材料表面选择性输送氢氧根,同时达到对卤素离子的排斥效果,从而有效提高材料活性且防止材料被腐蚀,因此可以保持更长时间的阳极稳定性。
-
公开(公告)号:CN115893464B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211494755.2
申请日:2022-11-26
申请人: 重庆工商大学
IPC分类号: C01F7/785 , C01G53/00 , C02F1/70 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种纳米零价铁/镍铝双金属水滑石复合材料在还原硝酸盐氮中的应用,所述纳米零价铁/镍铝双金属水滑石复合材料含有纳米零价铁和镍铝双金属水滑石,纳米零价铁原位生长在镍铝双金属水滑石上。本发明的纳米零价铁/镍铝双金属水滑石复合材料对硝酸盐氮具有高效的还原性能,并且还原产物氨的选择性高。
-
公开(公告)号:CN118084032A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410218987.8
申请日:2024-02-28
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C01F7/785
摘要: 本发明公开了一种制备微米尺寸NO3‑插层MgAl‑LDHs的方法;具体包括以下步骤:1)配置一定浓度的MgAl‑LDHs反应溶液,通过控制碱溶液六亚甲基四铵(HMT)的浓度控制体系pH值,使反应溶液中Mg2+、Al3+、HMT的浓度比为0.2:0.1:0.25M;2)将MgAl‑LDHs反应溶液转移至反应釜中进行水热反应,制备MgAl‑LDHs沉淀物;3)将制得的沉淀物用去离子水洗涤、烘干,得到MgAl‑NO3‑LDHs粉末。本发明省略了传统NO3‑LDHs制备过程中需要密闭环境与通入氮气的步骤,在开放的环境下,仅通过改变反应溶液中碱溶液六亚甲基四铵的浓度,直接制备出NO3‑插层的微米尺寸MgAl‑NO3‑LDHs粉末。根据其制备原理,该方法同样可以应用到其他金属元素组成的LDHs制备中。
-
公开(公告)号:CN117756168A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311767287.6
申请日:2023-12-21
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明涉及一种制备全无机CsPbBr3/层状双氢氧化物(CsPbBr3/LDH)超晶格的方法。然而,目前钙钛矿量子阱材料主要是基于长链有机胺离子的有机‑无机杂化体系,其结构稳定性较差。因此,开发具有无机量子势垒的全无机二维钙钛矿超晶格对人工照明应用具有重要意义。在这里,我们设计了一种离子交换策略来制备全无机CsPbBr3/层状双氢氧化物(CsPbBr3/LDH)超晶格。制备的CsPbBr3/LDH超晶格发出蓝光,其中FWHM和PLQY分别为20nm和55%。我们的研究结果为制备全无机超晶格提供了通用策略,为合成有序和可设计的钙钛矿超晶格提供了平台。
-
公开(公告)号:CN115626634B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202211325783.1
申请日:2022-10-27
申请人: 深圳市飞墨科技有限公司
IPC分类号: C01B32/159 , C01B32/162 , C01F7/785 , B82Y40/00 , B01J23/86
摘要: 本发明属于碳纳米管技术领域,具体涉及一种单壁碳纳米管的制备方法,其包括将纳米镁铝水滑石、活性金属盐、助剂金属盐、有机物和溶剂混合均匀后,采用溶剂热反应法制备含金属的层状载体化合物;将含金属的层状载体化合物经分离、洗涤、干燥后,在惰性气体中碳化获得催化剂;加热反应炉至850‑950℃,引入所述催化剂,通入含有碳源的反应气和还原气体的混合气,充分反应后,停止反应并继续在保护气氛下冷却,得到单壁碳纳米管。本发明的制备方法可减少活性金属颗粒发生聚并的情况,实现高倍率单壁碳纳米管的制备。
-
公开(公告)号:CN115557522B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202211345051.9
申请日:2022-10-31
申请人: 山东万新威纳材料科技有限公司
IPC分类号: C01F7/784 , C01F7/785 , C01G23/00 , C01G49/00 , B82Y40/00 , B01J20/04 , B01J20/06 , B01J20/08 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种大比表面积球状水滑石的制备方法及其在矿化去除重金属污染物中的用途。球状水滑石的化学式为:[M2+1‑xN3+x(OH)2]x+·(An‑)x/n·mH2O或[M2+1‑xY4+x(OH)2]2x+·(An‑)2x/n·mH2O;M2+选自Zn2+、Mg2+和2+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ n‑ 2‑Ca ;N 选自Fe 、Al ;Y 为Ti ;A 是SO4 或CO32‑。粒径为50‑800nm,壁厚≤5nm,比表面积≥100m2/g。本发明采用双层微乳方法,通过调控表面活性剂和共表面活性剂的比例,实现限域空间的调控,达到球状LDH的可控合成,在吸附矿化重金属方面具有极其优越的性能。
-
公开(公告)号:CN117106453A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310843743.4
申请日:2023-07-11
申请人: 山东农业大学
IPC分类号: C09K17/08 , B09C1/08 , C01F7/785 , C09K109/00
摘要: 本发明公开了一种土壤钝化剂及其制备方法和应用,所述土壤钝化剂由膨润土和层状双氢氧化物复合制备而成;层状双氢氧化物由以下方法制备而成:将Mg(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O溶于去离子水中形成金属盐溶液,将NaOH和Na2CO3溶于去离子水中形成碱性溶液;将金属盐溶液和碱性溶液滴入去离子水中,使得体系pH值为9.5‑10.5,搅拌得到悬浮液;将悬浮液转移至反应釜中,反应得到沉淀物,用去离子水洗涤沉淀物至中性,而后经烘干、研磨,得到层状双氢氧化物。本发明采用天然膨润土为基础材料制备土壤重金属钝化剂,其原料为生物资源和天然矿物质,由于材料本身呈碱性,在钝化重金属离子的同时修复酸性土壤中的重金属污染,改善土壤pH值,不对土壤造成二次污染。
-
公开(公告)号:CN116969494A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310959245.6
申请日:2023-08-01
申请人: 水滑石(山东)技术发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种提高吸附饱和度的镁铝水滑石生产及制备工艺,镁铝水滑石由以下组成部分包括:氯化镁水溶液、碳酸氢铵氯化铝水溶液,聚乙二醇、尿素,或镁铝水滑石由以下组成部分包括:氯化铝、氯化镁、氯化铁、碳酸钠,本发明具有以下优点:使用聚乙二醇对水滑石的生长过程进行控制,改善镁铝水滑石的分散性,使得制得的镁铝水滑石结构更完整均一分散性更好,镁铝水滑石与其它制剂混用,除了可改善的耐热性外,还可以提高镁铝水滑石的吸附能力以及提高吸附饱和度上限。
-
-
-
-
-
-
-
-
-