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公开(公告)号:CN112723865B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011391620.4
申请日:2020-12-02
申请人: 宁波诺丁汉大学
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B35/64 , C04B38/04 , C04B38/00
摘要: 一种微流控制备三氧化二铝中空薄膜的方法,该方法的步骤包括:制备三氧化二铝中空薄膜的原材料的准备,然后将准备好的原材料通过微流控系统进行凝胶膜制备,然后再将获得的凝胶膜进行陶瓷膜烧结获得目标产物。本申请可以达到精准控制薄膜厚度和成分的优点,使得薄膜厚度更加均匀,同时由于微尺寸的天然优势使得该法具有节省材料,合成效率高等优势。此外,本申请微流控中各个通道的内径和对应的介质流速均有合理的控制参数,也是使得或者的最终产品不存在因结晶而发生固液相分离的现象,也使得最终的产品具有厚度均匀,上面均布小孔,可以适应过滤或者净化领域的使用要求。
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公开(公告)号:CN112844070B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011401200.X
申请日:2020-12-02
申请人: 宁波诺丁汉大学
摘要: 一种微流控制备聚偏氟乙烯中空膜的方法,其特征在于:该方法的步骤包括:首先将制备PVDF中空膜的原材料准备好,然后采用微流控系统进行PVDF中空膜制备,获得最终的目标产物。申请这种微流控制备薄膜的方法,由于微流控法可以通过使用不同尺寸的微通道或调节各通道流速的方式控制各介质在通道内的混合及分布,因此可以达到精准控制薄膜厚度和成分的优点,使得薄膜厚度更加均匀,同时由于微尺寸的天然优势使得该法具有节省材料,合成效率高等优势。
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公开(公告)号:CN108607522A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810488528.6
申请日:2018-05-21
申请人: 宁波诺丁汉大学
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J31/38 , B01J31/06 , C02F1/28 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/36
CPC分类号: B01J20/262 , B01J20/06 , B01J20/20 , B01J20/28021 , B01J31/06 , B01J31/38 , B01J35/004 , C02F1/281 , C02F1/285 , C02F1/32 , C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2101/32 , C02F2101/36 , C02F2101/40
摘要: 本发明申请公开了一种二氧化钛-多壁纳米碳管-聚二甲基硅氧烷复合功能材料,它是以聚二甲基硅氧烷为基底,与二氧化钛-多壁纳米碳管干粉制备而成的微球,它能够快速地收集污水中污染物并高效降解有机污染物。本发明申请还公开了二氧化钛-多壁纳米碳管-聚二甲基硅氧烷复合功能材料的制备方法和应用方法,具体应用于污水处理技术领域。
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公开(公告)号:CN112723865A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011391620.4
申请日:2020-12-02
申请人: 宁波诺丁汉大学
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B35/64 , C04B38/04 , C04B38/00
摘要: 一种微流控制备三氧化二铝中空薄膜的方法,该方法的步骤包括:制备三氧化二铝中空薄膜的原材料的准备,然后将准备好的原材料通过微流控系统进行凝胶膜制备,然后再将获得的凝胶膜进行陶瓷膜烧结获得目标产物。本申请可以达到精准控制薄膜厚度和成分的优点,使得薄膜厚度更加均匀,同时由于微尺寸的天然优势使得该法具有节省材料,合成效率高等优势。此外,本申请微流控中各个通道的内径和对应的介质流速均有合理的控制参数,也是使得或者的最终产品不存在因结晶而发生固液相分离的现象,也使得最终的产品具有厚度均匀,上面均布小孔,可以适应过滤或者净化领域的使用要求。
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公开(公告)号:CN108607522B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201810488528.6
申请日:2018-05-21
申请人: 宁波诺丁汉大学
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J31/38 , B01J31/06 , C02F1/28 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/36
摘要: 本发明申请公开了一种二氧化钛‑多壁纳米碳管‑聚二甲基硅氧烷复合功能材料,它是以聚二甲基硅氧烷为基底,与二氧化钛‑多壁纳米碳管干粉制备而成的微球,它能够快速地收集污水中污染物并高效降解有机污染物。本发明申请还公开了二氧化钛‑多壁纳米碳管‑聚二甲基硅氧烷复合功能材料的制备方法和应用方法,具体应用于污水处理技术领域。
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公开(公告)号:CN113477244B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202010944209.9
申请日:2020-09-10
申请人: 宁波诺丁汉大学 , 诺丁汉大学卓越灯塔计划(宁波)创新研究院
摘要: 一种低温催化降解甲醛的催化剂及其制备方法和应用,包括:设置KMnO4:Mn(NO3)2的摩尔比为0.2‑0.5:1,将KMnO4和Mn(NO3)2溶解形成KMnO4溶液和Mn(NO3)2溶液;加热至40‑60℃,调节pH值获得棕色沉淀物;将沉淀物在40‑60℃的温度下于上清液中陈化1.5‑3小时;然后过滤冲洗直至中性、在95‑110℃的烘箱中干燥8‑15小时,将干燥后的沉淀物在250‑350℃的空气中进一步煅烧2‑3.5h得到样品Mx,将Mx在0.1M HNO3溶液中处理4‑8小时,然后将酸处理过的样品用去离子水多次漂洗至中性,然后在95‑110℃条件下干燥,表示为A0.1Mx即为本申请的催化剂。具有K+通过降低释放晶格氧的活化能来增强OMS‑2的晶格氧+ +对苯氧化的活性,K通过电子从K到氧气的转移机制,促进分子氧的解离和水分子的解吸,从而增强水钠锰矿MnO2对甲醛氧化的催化活性的优
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公开(公告)号:CN112844070A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011401200.X
申请日:2020-12-02
申请人: 宁波诺丁汉大学
摘要: 一种微流控制备聚偏氟乙烯中空膜的方法,其特征在于:该方法的步骤包括:首先将制备PVDF中空膜的原材料准备好,然后采用微流控系统进行PVDF中空膜制备,获得最终的目标产物。申请这种微流控制备薄膜的方法,由于微流控法可以通过使用不同尺寸的微通道或调节各通道流速的方式控制各介质在通道内的混合及分布,因此可以达到精准控制薄膜厚度和成分的优点,使得薄膜厚度更加均匀,同时由于微尺寸的天然优势使得该法具有节省材料,合成效率高等优势。
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