一种净化气相偏二甲肼的方法

    公开(公告)号:CN112844040B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110103387.3

    申请日:2021-01-26

    摘要: 本发明公开了一种净化气相偏二甲肼的方法,该方法包括:利用水热和浸渍的方法制备AgBr/TiO2/rGA,并在模拟太阳光下对气态偏二甲肼进行光催化降解。该气凝胶所用制备方法简单,结构稳定,具有较大比表面积,吸附性能好,表面有丰富纳米银颗粒,有助于对可见光的吸收,两种半导体形成的异质结,有助于电子的传输,提高催化性能,且具有光热效应;与现有技术相比,该方法可以利用太阳光的光能和热能,环保可回收,可光催化降解气态偏二甲肼。

    偏二甲肼吸收剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111170401B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010056413.7

    申请日:2020-01-18

    IPC分类号: B01J20/30 C02F1/28 C02F101/32

    摘要: 本发明属于推进剂处理技术领域,本发明公开了一种偏二甲肼吸收剂及制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:称取适量CTAB溶于100mL去离子水中,取100ml石墨烯分散液、200ml纳米纤维素溶液,混合均匀加入500ml三颈烧瓶中,使用NaOH将溶液pH调至8.5得到混合液,将9~18ml正硅酸乙酯逐滴加入至所述的混合溶液中,其中,质量比石墨烯:纳米纤维素:正硅酸乙酯=1:4:16.7~33.4,在40℃下搅拌24h,将反应所得浆体抽滤得到滤饼,用乙醇洗涤3次,60℃真空干燥24h,得到A组分;制备B组分:选用商业化的大孔弱酸性阳离子交换树脂,使用前依次用去离子水、碱,酸进行预处理。本发明的吸收剂具有性能稳定和吸收效果好的优点。

    离心分离装置
    5.
    发明公开
    离心分离装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN111632437A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010696810.0

    申请日:2020-07-20

    IPC分类号: B01D45/16

    摘要: 本申请提供了离心分离装置,涉及离心分离装置技术领域。一种离心分离装置,包括壳体、收缩管和锥帽。收缩管位于壳体内,收缩管的扩口端位于出气口和进气口之间,收缩管的扩口端的周向边缘与侧壁密封连接,收缩管的收口端延伸至壳体的第二端附近。锥帽悬置于壳体内并位于收缩管的收口端与壳体的第二端之间,锥帽与侧壁之间留有供颗粒物通过的间隙。锥帽的尖端指向收缩管的收口端,锥帽的面向收缩管的表面设置有多个叶片。在壳体内设置锥帽,锥帽上设置叶片促进了气体的旋转,增大离心力,提高除尘效率,实现对气体中微小颗粒物的分离去除。

    三明治型Bi@MXene/MGOCOOH复合电极及制备方法和检测偏二甲肼的应用

    公开(公告)号:CN117538397A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311495227.3

    申请日:2023-11-09

    IPC分类号: G01N27/30 G01N27/48

    摘要: 本发明三明治型Bi@MXene/MGOCOOH复合电极及制备方法和检测偏二甲肼的应用,所述电极在制备时将碳化钛MXene粉体和单层羧基氧化石墨烯在去离子水中分散均匀,之后在175~185℃下保温处理,将产物分离后干燥;将碳化钛MXene粉体和单层羧基氧化石墨烯在去离子水中室温分散,将分散液离心,再对下层沉淀干燥;将两种复合物分别分散在去离子水中,分别附着在玻碳电极上后再干燥,得到第一和第二工作电极;将第一和第二工作电极分别放置在以去离子水和乙二醇作溶剂的含Bi3+离子的前驱液中,进行电化学还原反应,在玻碳电极上形成三明治型Bi@MXene/MGOCOOH复合薄膜,之后依次清洗、干燥。

    推进剂固体吸附剂吸附性能检测装置及综合性能检测方法

    公开(公告)号:CN113125649B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110401787.2

    申请日:2021-04-14

    IPC分类号: G01N33/00 G06F17/10

    摘要: 本发明提供一种推进剂固体吸附剂吸附性能检测装置及综合性能检测方法,解决目前还没有一种标准的装置或方法,对推进剂固体吸附剂的吸附性能进行综合评价,仅根据厂家提供的吸附参数或指标来选择固体吸附剂,存在一定应用风险的问题。装置包括气路单元、吸附筒、检测单元及回收处理单元;气路单元包括进气管路和出气管路;吸附筒沿推进剂流动方向分为稳流段、吸附段、以及直流段;稳流段为圆台型,入口直径小于出口直径;吸附段内设置有承载内胆;直流段为直筒形;进气管路的一端与气源连通,另一端与稳流段的入口连通;出气管路的一端与直流段的出口连通,另一端与回收处理单元连通;检测单元包括进气浓度检测组件和出气浓度检测组件。

    一种双层水泥基吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110272243B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201910544103.7

    申请日:2019-06-21

    IPC分类号: C04B28/04 C04B14/36

    摘要: 本发明提供的一种双层水泥基吸波材料及其制备方法,由上层吸收材料和下层吸收材料叠加布置组成;其中,上层吸波材料按照质量份计,包括以下原料组分:100~130份的水、10~15份的铁氧体纳米复合吸波材料、300~400份的硅酸盐水泥、500~600份的细集料、800份的碎石和1.0~2.0份的减水剂;下层吸波材料按照质量份计,包括以下原料组分:100~130份的水、10~15份的纳米羰基铁吸波材料、300~400份的硅酸盐水泥、500~600份的细集料、800份的碎石和1.0~2.0份的减水剂;本发明将纳米铁氧体作为面层吸收剂,充分利用了铁氧体空间阻抗匹配性能好的优点,底层采用纳米羰基铁粉,充分利用了羰基铁粉衰减性能好的优点,实现了两者的优势互补,获得了性能优异的吸波材料。