一种利用茶叶渣变废为宝的吸附重金属海绵材料制备方法

    公开(公告)号:CN118558300A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410621268.0

    申请日:2024-05-20

    申请人: 昌吉学院

    摘要: 本发明属于海绵材料制备技术领域,涉及一种利用茶叶渣变废为宝的吸附重金属海绵材料制备方法,步骤包括:将茶叶、聚乙烯醇和海藻酸钠在水中溶解得到混合溶液;在搅拌条件下将span80、正戊烷、稀硫酸和戊二醛依次加入混合溶液中反应得到反应物;将反应物经热处理后冷冻干燥即得吸附重金属海绵材料。本发明采用天然高分子材料海藻酸钠以及厨余垃圾茶叶渣成本较低且无毒副作用,聚乙烯醇具有良好的组织兼容性和力学性能,柔韧性较好,抗张强高,广泛用于企业化工厂排放污水,吸附污水中有毒物质重金属,避免污水排放对人们生活健康造成危害。并且具有优异的Pb离子去除能力,3min可以把50mg·g‑1的铅吸附至实际残留3.8927mg·g‑1,吸附速度快,3min最大吸附率为92.21%,4h后可吸至0,最大吸附量为1504.4mg·g‑1。

    一种基于改进量子粒子群算法的锅炉汽包水位控制方法

    公开(公告)号:CN113848709B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202111093047.3

    申请日:2021-09-17

    申请人: 昌吉学院

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明属于锅炉汽包水位的控制技术领域,具体涉及一种基于改进量子粒子群算法的锅炉汽包水位控制方法。具体的包括以下步骤:步骤1:分析锅炉汽包水位控制系统原理和锅炉汽包水位控制系统的影响因素;步骤2:根据步骤1分析的影响因素建立被控对象传递函数;步骤3:利用改进量子粒子群算法对PID控制器参数优化,优化后的PID控制器输出作用在步骤2的被控对象传递函数上,达到对锅炉汽包水位的控制。通过改善收缩扩张因子,提高算法的全局搜索能力和算法的稳定性,并运用在汽包锅炉水位控制系统的控制器参数优化中。通过和基本粒子群算法比较,仿真结果证明了本发明的方法具有超调量小,调节时间短的技术效果。

    一种偏硼酸钠双折晶体的生长方法和用途

    公开(公告)号:CN118407117A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410425617.1

    申请日:2024-04-10

    申请人: 昌吉学院

    IPC分类号: C30B15/00 C30B29/22 G02B1/08

    摘要: 本发明公开了一种偏硼酸钠双折晶体的生长方法和用途,该方法采用高温固相法合成NaBO2多晶原料,采用NaBO2单晶作为籽晶,用提拉法进行晶体生长。通过本发明所述方法可获得大尺寸和高质量的晶体,易于切割、抛光、加工和保存,不溶于水,不潮解,在空气稳定;适于制作光通信元件或各种用途的偏光棱镜,这些器件利用的是晶体的折射率特性,特别是较大的双折射率。

    一种水处理罐以及水处理方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117466357A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311552808.6

    申请日:2023-11-21

    申请人: 昌吉学院

    IPC分类号: C02F1/00 C02F1/28

    摘要: 一种水处理罐,包括罐体,所述罐体的内部设置有处理筒,且处理筒的底部固定连接有转动轴,并且转动轴与罐体的内壁底部之间为转动连接,所述处理筒的外壁两侧均焊接连接有连接杆,且连接杆远离处理筒的一侧固定有连接板,并且连接板的远离处理筒的一端固定连接有刷板,所述罐体的底部外壁焊接连接有支撑杆,且支撑杆的底部焊接连接有支撑架。本发明通过转动轴启动处理筒转动使刷板同时开始转动,刷板将罐体内壁杂质和苔藓刷除并向下刮落,罐体进行水处理时,可同步清理罐体内部,水处理过程中,内盖顶部内管与顶盖之间为嵌套的方式,不影响顶盖进水口的密封情况。

    一种纳米气体传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN114487035B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202210009007.4

    申请日:2022-01-06

    申请人: 昌吉学院

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明公开了一种纳米气体传感器的制备方法,包括以下步骤:S1:制备CdS纳米棒:将CdCl2·2.5H2O和硫脲加入乙二胺溶剂中,得到混合溶液;将混合溶液在160℃~170℃下反应9h~10h,反应结束后用乙醇和去离子水冲洗沉淀,得到沉淀物;将沉淀物在60℃~65℃条件下干燥11h~12h可得到CdS纳米棒;S2:CdS/CuO/rGO纳米复合材料的制备:将CuO和rGO与CdS纳米棒复合,得到p‑n异质结的CdS/CuO/rGO纳米复合材料;S3:CdS/CuO/rGO气体传感器的制备:将CdS/CuO/rGO纳米复合材料的粉末分散在乙醇溶剂中,经过超声得到分散液,将分散液均匀地滴铸在叉指电极上,等待干燥之后形成敏感层,得到气体传感器。本发明能够提高对NO2气体的响应度,缩短响应/恢复时间。

    一种利用热压法制备聚对苯二甲酸乙二醇酯基底石墨烯薄膜的方法

    公开(公告)号:CN117383551A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311321187.0

    申请日:2023-10-12

    申请人: 昌吉学院

    摘要: 本发明涉及一种利用热压法制备聚对苯二甲酸乙二醇酯基底石墨烯薄膜的方法,该方法将铜箔水平放置在化学气相沉积管式炉中的石英片上,向炉中通入氢气和甲烷,制备出Cu/石墨烯,再将柔性聚对苯二甲酸乙二醇酯基底覆盖在上面,利用热压机热压在Cu/石墨烯上,再将Cu/石墨烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯放入FeCl3溶液中,将铜箔完全蚀刻,得到透明的聚对苯二甲酸乙二醇酯/石墨烯薄膜。利用调节石墨烯生长温度、碳源甲烷的浓度、生长时间以及通入气体的流速,制备出了高质量、较大面积的石墨烯薄膜。热压法可以使石墨烯零损耗地转移到其他衬底上,且具有较高的重复性。采用本发明的制备方法,可以有效地提高制得石墨烯薄膜的面积,工艺简单,制备成本较低,经济实用,生产效率高。

    一种复合材料气敏传感器及其的制备方法

    公开(公告)号:CN115389570A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210921868.X

    申请日:2022-08-02

    申请人: 昌吉学院

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明公开了一种复合材料气敏传感器的制备方法,包括以下步骤:S1:采用液相刻蚀法制备手风琴状的Ti3C2Tx MXene前驱体;S2:采用水热法将无水醋酸铜与Ti3C2Tx MXene前驱体混合后溶解于无水乙醇中,得到均匀分散的p‑n异质结Ti3C2Tx/CuO介孔材料;S3:将p‑n异质结Ti3C2Tx/CuO介孔材料的粉末分散在乙醇溶剂中,经过超声得到均匀的分散液,将分散液滴铸在SiO2/Si衬底的Au/Cr叉指电极上,经过加热干燥之后形成敏感层,得到Ti3C2Tx/CuO气敏传感器。本发明能够提高气敏传感器的灵敏度和二氧化氮气体检测能力。

    一种纳米气体传感器的制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114487035A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210009007.4

    申请日:2022-01-06

    申请人: 昌吉学院

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明公开了一种纳米气体传感器的制备方法,包括以下步骤:S1:制备CdS纳米棒:将CdCl2·2.5H2O和硫脲加入乙二胺溶剂中,得到混合溶液;将混合溶液在160℃~170℃下反应9h~10h,反应结束后用乙醇和去离子水冲洗沉淀,得到沉淀物;将沉淀物在60℃~65℃条件下干燥11h~12h可得到CdS纳米棒;S2:CdS/CuO/rGO纳米复合材料的制备:将CuO和rGO与CdS纳米棒复合,得到p‑n异质结的CdS/CuO/rGO纳米复合材料;S3:CdS/CuO/rGO气体传感器的制备:将CdS/CuO/rGO纳米复合材料的粉末分散在乙醇溶剂中,经过超声得到分散液,将分散液均匀地滴铸在叉指电极上,等待干燥之后形成敏感层,得到气体传感器。本发明能够提高对NO2气体的响应度,缩短响应/恢复时间。

    一种特西他赛C-13侧链的合成方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113943269A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111364944.3

    申请日:2021-11-17

    申请人: 昌吉学院

    摘要: 一种特西他赛C‑13侧链的合成方法。以3‑氟吡啶‑2‑醛和对甲氧基苯胺为初始原料,通过缩合反应合成席夫碱,然后席夫碱与乙酰氧基乙酰氯之间发生Staudinger反应合成具有α‑乙酰氧基取代的β‑内酰胺。随后,将β‑内酰胺的氮原子上对甲氧基苯基保护基脱去,再用牛肝酶水解拆分得到具光学纯的手性产物,最后对氮原子上用叔丁氧碳基保护基进行保护,即得到特细他赛的C‑13的侧链前体。