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公开(公告)号:CN111874956B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202010770537.1
申请日:2020-08-04
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学 , 国电环境保护研究院有限公司
摘要: 本发明属于无机非金属纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种Fe3O4@Fe2O3磁性复合纳米棒的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将FeOOH纳米棒置于陶瓷容器中,加入烃类溶液,超声至FeOOH均匀分散在溶液中,其中烃类溶液的体积与FeOOH纳米棒的质量比为20‑200 mL/g;(2)在空气中点火燃烧,待火焰熄灭后,将中间物及陶瓷容器置于程序控温炉中以1‑10℃/min的升温速率升温,在200‑450℃的温度范围内煅烧0.5‑12 h;(3)煅烧完成后,程序控温炉自然冷却至室温后,研磨后得Fe3O4@Fe2O3磁性复合纳米棒。本发明原料来源广泛,价格低廉,制备方法和工艺流程简单,操作简便,对所需设备要求不高,过程易于控制,产品分布均匀,产率高,便于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN111847524B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202010716294.3
申请日:2020-07-23
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学 , 国电环境保护研究院有限公司
IPC分类号: C01G49/08 , C01G49/06 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , A61K9/127 , A61K47/02 , A61K31/12 , A61P35/00
摘要: 本发明提供一种Fe3O4/Fe2O3磁性异质体纳米管及其制备方法,该Fe3O4/Fe2O3磁性异质体纳米管,其纳米管平均长度为220~320 nm,平均外径为150~197 nm,平均内径为72~142 nm,饱和磁化强度为38~55 emu/g。制备方法包括以下步骤:(1)称取水热法制备的α‑Fe2O3纳米管与还原性糖混合,升温并超声分散,并使还原性糖扩散充满纳米管;所述的α‑Fe2O3纳米管与还原性糖质量比为1:3‑1:9;(2)将其置于程序控温炉中升温至550‑750℃,煅烧2‑8 h,后自然冷却至室温,得磁性Fe3O4/Fe2O3异质体纳米管。本发明原料来源广泛、成本低廉,制备简单易行、工艺流程安全、过程易于控制,磁性异质体纳米管具有良好的生物相容性,符合绿色环保要求,产品形态规则,产率高,易于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN111926006B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202010716321.7
申请日:2020-07-23
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学 , 国电环境保护研究院有限公司
IPC分类号: C12N15/11 , C12N15/10 , C12Q1/6858 , C12Q1/682 , C12Q1/6883 , G01N27/327
摘要: 本发明提供一种自组装免标记磁性纳米CYP2C9*3基因探针及其制备方法。该探针为一种Fe3O4/Fe2O3@Au‑PNA/MCH/DNA纳米CYP2C9*3基因探针;该探针可检测浓度的线性范围为1 pM‑1µM,峰值电流范围为55‑89µA,检测限为0.95 pM(S/N=3),定量限为3.18 pM(S/N=10)。本发明制备的纳米DNA探针操作简单、快速、特异性强,检测周期短,所需设备价格低廉,应用性强。
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公开(公告)号:CN109370673B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201811494151.1
申请日:2018-12-07
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 国电环境保护研究院有限公司
IPC分类号: C10L5/02
摘要: 本发明提供一种燃煤污染物源头净化及提质系统,以提搞高硫煤资源的质量,为实现超低排放提供前期保障。该燃煤污染物源头净化及提质系统,包括依次设置原煤上料系统、介质给料系统、履带输送系统和磁选分离系统,所述履带输送系统采用履带式电磁辐射系统,该系统包括履带机、电磁辐射发生器和电磁屏蔽罩,电磁屏蔽罩设在履带机履带上方,并在二者之间围成电磁辐射反应腔,电磁辐射发生器于电磁辐射反应腔内;原煤由上料采集系统输送和介质给料系统填加的强化介质后一起落入履带式电磁辐射系统,辐照处理后原煤输送至多级磁选分离系统,经磁选分离后原煤送至煤仓系统。
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公开(公告)号:CN111450797B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202010298707.0
申请日:2020-04-16
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 扬州大学 , 东南大学 , 国电环境保护研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种赋磁多孔复合材料吸附剂的制备方法,该方法包括以下步骤:1)采用水热法合成制备Fe3O4纳米颗粒;2)采用巯基乙酸对上述Fe3O4纳米颗粒进行修饰;3)将巯基乙酸修饰后的Fe3O4纳米颗粒分散到ZrCl4的DMF溶液中等步骤,最后将沉积后的固体干燥,即得赋磁多孔聚合材料;本发明制备的赋磁型复合材料吸附剂对空气和水以及热均具有良好的稳定性,无腐蚀性,而且具有强磁响应性。
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公开(公告)号:CN108543401B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201810443245.X
申请日:2018-05-10
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 国电环境保护研究院有限公司
摘要: 本发明针对吸收塔内烟气流场不均匀导致脱硫反应效率下降的问题,提出一种流场双尺度动态反馈均化系统,该系统包括横向、纵向动态整流组件以及固定式导流单元;其中横向和纵向动态整流组件均包括流场调节单元和反馈控制单元;该系统安装于吸收塔入口上游烟道,纵向流场调节单元安装在塔前衔接烟道近吸收塔的入口段,横向流场调节单元设置在纵向流场调节单元的上游,固定式导流单元则安装在塔前转弯烟道内;所述流场调节单元设有调节流场的叶片组,反馈控制单元采集流场调节单元下游的流场信息,并根据反馈信息调节叶片组的偏转角度,实现系统流场均化调节。
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公开(公告)号:CN113996266A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111175835.7
申请日:2021-10-09
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学
摘要: 本发明涉及无机非金属纳米复合材料制备技术领域,特别涉及一种铁锰氧体纳米材料及其制备方法和应用。本发明公开了制备一种铁锰氧体纳米材料的原料组合物和制备方法以及应用,该组合物由锰和铁的硝酸盐组成,摩尔比为2:(3‑5),制成溶剂在喷雾过程中能形成细密的喷雾,原料来源广泛,绿色环保,采用上述的原料组合物,喷雾-煅烧一步法制备铁锰氧体纳米材料,其形态呈颗粒状,饱和磁化强度为15‑81emu/g,平均粒径为12‑37nm,对汞的吸附量达到12.5‑39.2μg/g。制备过程易于控制,生产时间短,效率高,便于大规模工业化生产,制成的铁锰氧体纳米材料分散均匀,形貌统一,纯度高,磁性强,有利于更好地将其应用于汞吸附领域的研究。
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公开(公告)号:CN113120968A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110394248.0
申请日:2021-04-13
申请人: 天津大学 , 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学
摘要: 本发明提供一种磁性Fe3O4/Fe2O3异质体中空纳米棒材料及制备方法和应用,属于无机非金属纳米复合材料制备技术领域。本发明方法制备的磁性Fe2O3/Fe3O4纳米异质体材料为中空纳米棒状,制备中只需要六水氯化铁、水和无水乙醇为原料,成本低,过程简单易控,设备要求低,制备周期短,产品收率高,可通过控制煅烧过程有效地控制目标产物的性能。采用该方法制备Fe3O4/Fe2O3异质体中空纳米棒,具有工艺可控、材料形貌可控的优点。
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公开(公告)号:CN111926006A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010716321.7
申请日:2020-07-23
申请人: 国电科学技术研究院有限公司 , 江苏大学 , 国电环境保护研究院有限公司
IPC分类号: C12N15/11 , C12N15/10 , C12Q1/6858 , C12Q1/682 , C12Q1/6883 , G01N27/327
摘要: 本发明提供一种自组装免标记磁性纳米CYP2C9*3基因探针及其制备方法。该探针为一种Fe3O4/Fe2O3@Au-PNA/MCH/DNA纳米CYP2C9*3基因探针;该探针可检测浓度的线性范围为1 pM-1µM,峰值电流范围为55-89µA,检测限为0.95 pM(S/N=3),定量限为3.18 pM(S/N=10)。本发明制备的纳米DNA探针操作简单、快速、特异性强,检测周期短,所需设备价格低廉,应用性强。
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公开(公告)号:CN111874956A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010770537.1
申请日:2020-08-04
申请人: 国电科学技术研究院有限公司 , 江苏大学 , 国电环境保护研究院有限公司
摘要: 本发明属于无机非金属纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种Fe3O4@Fe2O3磁性复合纳米棒的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将FeOOH纳米棒置于陶瓷容器中,加入烃类溶液,超声至FeOOH均匀分散在溶液中,其中烃类溶液的体积与FeOOH纳米棒的质量比为20-200 mL/g;(2)在空气中点火燃烧,待火焰熄灭后,将中间物及陶瓷容器置于程序控温炉中以1-10℃/min的升温速率升温,在200-450℃的温度范围内煅烧0.5-12 h;(3)煅烧完成后,程序控温炉自然冷却至室温后,研磨后得Fe3O4@Fe2O3磁性复合纳米棒。本发明原料来源广泛,价格低廉,制备方法和工艺流程简单,操作简便,对所需设备要求不高,过程易于控制,产品分布均匀,产率高,便于大规模工业化生产。
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