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公开(公告)号:CN103396057B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310318374.3
申请日:2013-07-26
申请人: 太原理工大学
摘要: 一种预应力孔道压浆料及其压浆方法,所述孔道压浆料是由水泥、减水剂、缓凝剂、促凝剂、防冻剂、膨胀剂、活性矿物粉和矿物填料粉混合而成;所述孔道压浆方法是按原料的组成及其含量进行混合制得压浆料,后在搅拌机中按一定水与压浆料比先加水后加压浆料,并控制转速、时间、水温进行制浆,后立即进行压浆。本发明具有低水胶比、高流动性、无泌水的特点,在-5℃至+5℃环境下不采取蒸养等保温措施,浆液终凝时间≤5h,28d强度≥50MPa,是一种节能环保型建筑材料。
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公开(公告)号:CN107899543B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201711229198.0
申请日:2017-11-29
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种钒铜改性脱汞吸附材料及其制备方法和应用。本发明以酚醛树脂颗粒为主体,以醇和硝酸铜为客体,依次经混合、成型、炭化和水蒸气活化,得到富含多孔的炭材料;最后经偏钒酸铵浸渍和热处理形成钒铜双改性脱汞吸附材料。本发明工艺简单可控、操作条件温和,所得钒铜改性脱汞吸附材料在不同温度下的脱汞率达75%以上。
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公开(公告)号:CN111013654A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911230889.1
申请日:2019-12-05
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: B01J31/06 , B01J35/10 , B01J35/08 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J20/30 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明提供了一种氧化石墨烯/分子印迹复合材料及其制备方法和应用,属于有机污染物降解技术领域。本发明提供的氧化石墨烯/分子印迹复合材料的制备方法,包括以下步骤:将模板分子、功能单体和致孔剂混合,进行预聚合反应,得到预聚体;将所述预聚体、第一交联剂、引发剂和BiOBr混合,在保护性气氛条件下进行聚合反应,得到第一聚合物;将所述第一聚合物进行洗脱,得到分子印迹聚合物;将所述分子印迹聚合物、氧化石墨烯、溶剂和第二交联剂混合,进行交联反应,得到氧化石墨烯/分子印迹复合材料。本发明制备的氧化石墨烯/分子印迹复合材料具有优异的选择吸附性能和光催化性能,且循环寿命长。
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公开(公告)号:CN108059192A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201810006537.7
申请日:2018-01-04
申请人: 太原理工大学
CPC分类号: C01G49/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/64 , C01P2006/12
摘要: 本发明公开了一种规则形貌的钨酸亚铁纳米粒子的制备方法。首先将结构导向剂溶于去离子水和乙二醇的溶剂中并混合均匀,得到溶液A,将钨酸盐溶于溶液A中,搅拌均匀得溶液B,再将铁盐溶于B溶液中,继续搅拌均匀得到黄色溶液,向该溶液中滴加酸或碱至pH=5~10,继续搅拌30~60分钟后转移至水热釜中置于120~180℃下保温10~15小时,自然冷却后抽滤、洗涤、烘干,得到FeWO4纳米粒子。所得规则形貌的FeWO4纳米粒子的制备方法简便易行,成本低,合成条件温和,可通过改变金属盐与结构导向剂之间的配比及水热温度来控制合成不同形貌的FeWO4纳米粒子;在催化化学、材料学、环境学等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108355669B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810074928.2
申请日:2018-01-25
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: B01J23/888 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种磁性纳米洋葱碳负载Bi2WO6的光催化剂及其制备方法和应用。本发明以磁性纳米洋葱碳(MCNOs)为载体,采用水热方法,制备出磁性Bi2WO6/MCNOs复合光催化剂。本发明的原料价廉易得、制备工艺简单;制备的复合光催化剂担载均一、活性组分不易脱落、稳定性高、不会对环境造成二次污染;且所得复合光催化剂在可见光条件下对目标污染物能高效吸附、矿化;纳米洋葱碳在极大程度上抑制了Bi2WO6光催化剂光生电子~空穴的复合,从而提高了催化剂的光催化活性,有效解决了光催化技术在实际应用中量子产率低的困难;该催化剂的分离回收更加便捷、高效,有望解决光催化粉末在悬浮体系中难以回收的问题。
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公开(公告)号:CN108745284B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810570591.4
申请日:2018-06-05
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种磁性镁铝水滑石/纳米洋葱碳复合材料及其制备方法和应用。其制备方法为:(1)称取磁性纳米洋葱碳于去离子水中,超声分散;然后将分散液置于集热式恒温加热磁力搅拌器中,并搅拌;(2)称取Mg(NO3)2•6H2O和Al(NO3)3•9H2O溶于去离子水中,记为溶液A;称取NaOH和Na2CO3溶于去离子水中,记为溶液B;分别搅拌至完全溶解;(3)将步骤(2)所得溶液A、B通过蠕动泵分别逐滴加至步骤(1)所得的溶液中;(4)滴加结束后倒入反应釜中进行水热反应;(5)水热反应完成后,取沉淀物洗涤至中性,干燥、研磨即得复合材料。该复合材料可应用于刚果红染料废水的吸附处理,吸附能力强且回收简便。
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公开(公告)号:CN111013654B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201911230889.1
申请日:2019-12-05
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: B01J31/06 , B01J35/10 , B01J35/08 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J20/30 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明提供了一种氧化石墨烯/分子印迹复合材料及其制备方法和应用,属于有机污染物降解技术领域。本发明提供的氧化石墨烯/分子印迹复合材料的制备方法,包括以下步骤:将模板分子、功能单体和致孔剂混合,进行预聚合反应,得到预聚体;将所述预聚体、第一交联剂、引发剂和BiOBr混合,在保护性气氛条件下进行聚合反应,得到第一聚合物;将所述第一聚合物进行洗脱,得到分子印迹聚合物;将所述分子印迹聚合物、氧化石墨烯、溶剂和第二交联剂混合,进行交联反应,得到氧化石墨烯/分子印迹复合材料。本发明制备的氧化石墨烯/分子印迹复合材料具有优异的选择吸附性能和光催化性能,且循环寿命长。
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公开(公告)号:CN108906015B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810598770.9
申请日:2018-06-12
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: B01J21/18 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种纳米洋葱碳/二氧化钛/二氧化硅(CNOs/TiO2/SiO2)复合光催化材料的制备方法和应用。本发明以四异丙醇钛(C12H28O4Ti)为钛源,纯化后的纳米洋葱碳(Carbon nano‑onions,CNOs)为碳源,正硅酸乙酯(C8H20O4Si)为硅前驱体,通过溶胶‑凝胶法,制备CNOs/TiO2/SiO2复合光催化材料。本发明所得光催化材料的活性组分不易脱落,稳定性高;所得复合催化剂比表面积大,对污染物吸附效果明显提升;CNOs的引入在极大程度上抑制了TiO2光生电子‑空穴的复合,提高了催化活性;有效解决光催化技术中量子产率低和吸附作用差的两大瓶颈难题。
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公开(公告)号:CN108906015A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810598770.9
申请日:2018-06-12
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: B01J21/18 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种纳米洋葱碳/二氧化钛/二氧化硅(CNOs/TiO2/SiO2)复合光催化材料的制备方法和应用。本发明以四异丙醇钛(C12H28O4Ti)为钛源,纯化后的纳米洋葱碳(Carbon nano-onions,CNOs)为碳源,正硅酸乙酯(C8H20O4Si)为硅前驱体,通过溶胶-凝胶法,制备CNOs/TiO2/SiO2复合光催化材料。本发明所得光催化材料的活性组分不易脱落,稳定性高;所得复合催化剂比表面积大,对污染物吸附效果明显提升;CNOs的引入在极大程度上抑制了TiO2光生电子-空穴的复合,提高了催化活性;有效解决光催化技术中量子产率低和吸附作用差的两大瓶颈难题。
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公开(公告)号:CN108355669A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810074928.2
申请日:2018-01-25
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: B01J23/888 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种磁性纳米洋葱碳负载Bi2WO6的光催化剂及其制备方法和应用。本发明以磁性纳米洋葱碳(MCNOs)为载体,采用水热方法,制备出磁性Bi2WO6/MCNOs复合光催化剂。本发明的原料价廉易得、制备工艺简单;制备的复合光催化剂担载均一、活性组分不易脱落、稳定性高、不会对环境造成二次污染;且所得复合光催化剂在可见光条件下对目标污染物能高效吸附、矿化;纳米洋葱碳在极大程度上抑制了Bi2WO6光催化剂光生电子~空穴的复合,从而提高了催化剂的光催化活性,有效解决了光催化技术在实际应用中量子产率低的困难;该催化剂的分离回收更加便捷、高效,有望解决光催化粉末在悬浮体系中难以回收的问题。
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