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公开(公告)号:CN115744961A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211398873.3
申请日:2022-11-09
Applicant: 天津大学 , 中核核电运行管理有限公司 , 中国核电工程有限公司 , 秦山第三核电有限公司
Inventor: 张旭斌 , 邹正宇 , 姚照红 , 熊小红 , 于涛 , 王政 , 尚宪和 , 李世生 , 王佳玮 , 郝鹏飞 , 郑奕 , 李昌达 , 李国兵 , 尹婷茹 , 张鹏 , 高新国 , 蔡旺锋 , 胡玉乔 , 沈沄 , 于拥军 , 吴松海
Abstract: 本发明公开了一种结构可控超亲水铜基化合物材料的制备方法,包括((1)将铜或铜合金材料浸泡在去离子水中,浸泡时间约为5~30min;(2)将浸湿的铜或铜合金材料完全浸没在强碱溶液后,滴加过氧化物溶液;(3)使用计量泵将强碱和过氧化物溶液充分混合,同时进行循环反应;(4)步骤(3)循环的反应液由无色溶液迅速变为蓝黑色溶液,当转化为青灰色溶液时,向反应溶液中添加新鲜的过氧化物溶液,继续进行循环反应;(5)重复进行步骤(4)1~3次;(6)当完成步骤(5)所述操作时,将所得铜基化合物材料进行洗涤、干燥,获得具有稳定纳米薄片状结构的氧化铜超亲水材料。该方法所制备的纳米片状结构增大了氧化铜的比表面积,可应用于催化、反应和精馏等化工领域。
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公开(公告)号:CN115744961B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211398873.3
申请日:2022-11-09
Applicant: 天津大学 , 中核核电运行管理有限公司 , 中国核电工程有限公司 , 秦山第三核电有限公司
Inventor: 张旭斌 , 邹正宇 , 姚照红 , 熊小红 , 于涛 , 王政 , 尚宪和 , 李世生 , 王佳玮 , 郝朋飞 , 郑奕 , 李昌达 , 李国兵 , 殷亭茹 , 张鹏 , 高新国 , 蔡旺锋 , 胡玉乔 , 沈沄 , 于拥军 , 吴松海
Abstract: 本发明公开了一种结构可控超亲水铜基化合物材料的制备方法,包括((1)将铜或铜合金材料浸泡在去离子水中,浸泡时间约为5~30min;(2)将浸湿的铜或铜合金材料完全浸没在强碱溶液后,滴加过氧化物溶液;(3)使用计量泵将强碱和过氧化物溶液充分混合,同时进行循环反应;(4)步骤(3)循环的反应液由无色溶液迅速变为蓝黑色溶液,当转化为青灰色溶液时,向反应溶液中添加新鲜的过氧化物溶液,继续进行循环反应;(5)重复进行步骤(4)1~3次;(6)当完成步骤(5)所述操作时,将所得铜基化合物材料进行洗涤、干燥,获得具有稳定纳米薄片状结构的氧化铜超亲水材料。该方法所制备的纳米片状结构增大了氧化铜的比表面积,可应用于催化、反应和精馏等化工领域。
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公开(公告)号:CN117821958A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211179737.5
申请日:2022-09-27
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 天津大学 , 中国核电工程有限公司 , 秦山第三核电有限公司
Inventor: 邹正宇 , 熊小红 , 姚照红 , 尚宪和 , 李昌达 , 李世生 , 张旭斌 , 郝朋飞 , 张志伟 , 李国兵 , 郑奕 , 张鹏 , 蔡旺锋 , 殷亭茹 , 王本龙 , 高新国 , 胡玉乔 , 沈沄 , 吴松海 , 李超
Abstract: 本发明公开了一种可控结构铜基化合物超亲水材料的制备方法,使用包括:(1)使强碱和过硫酸盐的混合溶液流过铜或铜合金材料进行反应,流出的反应溶液接着返回进行循环反应;(2)当步骤(1)流出的反应溶液由无色溶液变为浅灰色透明溶液时,向反应溶液中添加新鲜的强碱和过硫酸盐的混合溶液,接着进行循环反应;(3)重复进行步骤(2)1~3次;(4)当步骤(3)流出的反应溶液变为浅灰色透明溶液时,将所得铜或铜合金材料进行清洗、干燥,得到表面具有纳米线状氢氧化铜或者纳米花状氧化铜结构的可控结构铜基化合物超亲水材料。该方法所制备的纳米线状的结构增加了氢氧化铜的比表面积,可应用于催化、反应和精馏等化工领域。
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公开(公告)号:CN219333675U
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202222556549.1
申请日:2022-09-27
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 天津大学 , 中国核电工程有限公司 , 秦山第三核电有限公司
Inventor: 张旭斌 , 邹正宇 , 熊小红 , 李昌达 , 郝朋飞 , 郑奕 , 姚照红 , 李世生 , 黎名昭 , 赵忠光 , 李国兵 , 李冠华 , 蔡旺锋 , 高新国 , 沈沄 , 王本龙 , 吴松海
Abstract: 本实用新型具体涉及一种含氚尾气处理系统,包括真空装置、换热器、分离器、冷凝单元、收集罐、除沫器和电离室;所述换热器分别与真空装置和分离器管路连接,所述分离器分别与冷凝单元和收集罐管路连接,所述除沫器分别与冷凝单元、收集罐和电离室管路连接,所述电离室分别与换热器和尾气管道管路连接。本实用新型的含氚尾气处理系统,实现了含氚尾气的快速处理,降低了含氚尾气的环境排放量,同时能够收集氚水以便于回收利用,具有简单快速和高效安全的特点,适用于核电站、核废料处理等场所产生的含氚尾气的处理。
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公开(公告)号:CN111333851A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010153117.9
申请日:2020-03-06
Applicant: 天津大学
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明涉及一种锆金属-有机框架材料UIO-66的常压制备方法。将锆源和有机配体按0.7~1.4:1的摩尔比溶于溶剂中,配置成反应物溶液;将溶解后的溶液置于接有回流装置的容器中,加热搅拌反应得到UIO-66材料,其中加热温度为100℃~150℃,搅拌速度为50~700r/min,反应时间为3~20h;离心分离所得的UIO-66材料,再用甲醇洗涤,浸泡;最后将固体置于30~200℃的真空干燥箱中干燥制得。本发明对溶剂热合成步骤和设备进行改进,将静置改为搅拌,将密闭高压改为与大气连通,缩短了反应时间,将产率从54%提高到了78%,反应过程安全;合成的UIO-66粒度均匀,粒径小,分散性良好。
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公开(公告)号:CN104624245A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510061204.0
申请日:2015-02-05
Applicant: 天津大学
IPC: B01J31/38 , H01F1/42 , C02F1/30 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了一种磁性复合光催化剂及制备方法及用途,制备方法为:(1)制备meso-四(4-羧基苯基)卟啉;(2)制备简称为ZnTCPP的meso-四(4-羧基苯基)锌卟啉;(3)制备直径为350~400nm的Fe3O4;(4)制备Fe3O4@TiO2磁性材料;(5)将Fe3O4@TiO2磁性材料浸于ZnTCPP乙醇溶液中,搅拌,减压去除溶剂,固体乙醇洗,水洗,干燥,即得磁性复合光催化剂。本发明的磁性复合光催化剂同时具有可见光响应和磁响应的,使用便捷,催化效果显著;利用磁效应,易于分离;低毒性且分离彻底,绿色环保,且具有多功能性及高稳定性,对亚甲基蓝的降解率达到85%以上。
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公开(公告)号:CN102976350A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210541201.3
申请日:2012-12-12
Applicant: 天津大学
IPC: C01B39/04
Abstract: 本发明公开了一步合成两种粒径分布的单分散MCM-41分子筛的方法,步骤为:(1)取模板剂CTAB溶解于聚乙烯醇水溶液和乙醇的混合体系中,加氨水;搅拌,逐滴加硅酸乙酯,搅拌,得到白色乳状悬浊液;(2)低转速下离心,除去沉渣,将离心液先在4000-5000r/min转速下离心,得到第一种带模板剂的分子筛颗粒和离心液,再将离心液在10000-12000r/min转速下离心,得到第二种带模板剂的分子筛颗粒和离心液;(3)将两种带模板剂的分子筛颗粒,分别干燥,煅烧;得到粒径分别为400-700nm、100-300nm的MCM-41分子筛;本发明方法简单,合成过程耗时短,分子筛颗粒形貌规则且分散性良好。
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公开(公告)号:CN101190874A
公开(公告)日:2008-06-04
申请号:CN200710060106.0
申请日:2007-12-21
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种从废甲醇溶媒中磁化精馏回收甲醇的方法,包括如下步骤:(1)将废甲醇溶媒置于钕铁硼磁化器中,使其达到磁饱和状态,贮存于进料罐;(2)在精馏釜外部设置有钕铁硼磁场,将贮存于进料罐的部分废甲醇溶媒输入精馏釜,在常压下,采用连续精馏方式操作,条件是:开始时全回流操作0.3h~0.6h,当精馏塔塔顶温度达到64.8℃稳定后,以10mL/h~20mL/h向精馏塔内加入经过步骤(1)处理的废甲醇溶媒,以回流比为3~5,从精馏塔塔顶采出甲醇产品,废水从塔底排放掉,本发明的方法,精馏塔的传质效率提高7%以上,甲醇产品的质量含量达99.8%,甲醇的回收率达99.2%,其效果较为显著。
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公开(公告)号:CN1239456C
公开(公告)日:2006-02-01
申请号:CN200410072294.5
申请日:2004-09-30
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种集磁化与减压精馏由山苍子油提取柠檬醛的方法。属于制备柠檬醛的技术。该方法于包括以下过程:将山苍子油置于钕铁硼永磁场中,静置使其达到磁饱和状态;将磁饱和的山苍子油送入减压精馏塔,在塔内装填不锈钢双层丝网波纹填料塔内进行减压精馏,该塔操作全过程采用变回流比间歇方式,当塔釜温度为113~116℃时,以回流比为1~2从塔顶采出前馏分;当塔釜温度为116~130℃时,以回流比为4~5从塔顶采出过渡馏分;当塔釜温度130~135℃时,以回流比为0从塔顶采出柠檬醛产品。本发明的优点在于:产品柠檬醛含量达97.3%以上,柠檬醛的总收率达91.6%以上。均高于单一的减压精馏工艺的产品柠檬醛含量和柠檬醛的总收率。
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公开(公告)号:CN111151224A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010014203.1
申请日:2020-01-07
Applicant: 天津大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , B01D53/02 , C02F1/28 , B01J31/22 , C08F289/00 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F220/34 , A61K47/32 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明提出一种表面接枝聚合物的金属有机框架及其制备方法,线性聚合物通过小分子连接剂接枝在含有氨基的金属有机框架表面。聚合物的重均分子量在五千到五十万,所述的金属有机框架的颗粒尺寸在50-1000nm;小分子连接剂为含双键的酸酐。本发明基于合成后化学改性,提出的表面接枝聚合物的金属有机框架的制备方法步骤少、成本低、操作简单,接枝的聚合物密度高且重均分子量范围广,适用于多种含有氨基的金属有机框架和烯烃或烯烃衍生物单体。所制备的表面接枝聚合物的金属有机框架不仅拥有现有金属有机框架/聚合物复合材料的优点,还改善了其在高分子本体材料中的分散性,从而提高了其掺杂在高分子本体材料中的实际应用效果。
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