微流控制备三氧化二铝中空薄膜的方法

    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

    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。

    微流控制备二氧化锆中空薄膜的方法

    公开(公告)号:CN112679221B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202011391607.9

    申请日:2020-12-02

    IPC分类号: C04B38/00 C04B38/06

    摘要: 一种微流控制备二氧化锆中空薄膜的方法,其特征在于:该方法的步骤包括:首先进行材料准备,即先配制出用于制备ZrO2陶瓷薄膜的原料,然后通过微流控系统制备ZrO2凝胶膜,获得的ZrO2凝胶膜进行陶瓷膜烧结获得目标产物。本申请具有种具有微孔结构能应用于过滤、净化等领域,薄膜厚度均匀、与底材剥离容易的优点。

    微流控制备聚偏氟乙烯中空薄膜的方法

    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

    IPC分类号: B01D71/34 B01D69/08 B01D67/00

    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。

    微流控制备三氧化二铝中空薄膜的方法

    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

    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。

    一种污水处理方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106865676B

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201710073589.1

    申请日:2017-02-10

    摘要: 本发明申请提供了一种污水处理方法,通过多孔复合材料对水体污染物进行吸附处理,所述多孔复合材料包括具有磁性的内核(1)和包覆于内核外部的多孔外壳(2),利用微流体技术,合成出微米级的多孔复合材料,通过多孔复合材料对水体污染物进行吸附处理。

    低温催化降解甲醛的催化剂及其制备方法和应用

    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

    IPC分类号: B01J23/34 B01D53/86 B01D53/72

    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

    微流控制备聚偏氟乙烯中空薄膜的方法

    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

    IPC分类号: B01D71/34 B01D69/08 B01D67/00

    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。

    微流控制备二氧化锆中空薄膜的方法

    公开(公告)号:CN112679221A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011391607.9

    申请日:2020-12-02

    IPC分类号: C04B38/00 C04B38/06

    摘要: 一种微流控制备二氧化锆中空薄膜的方法,其特征在于:该方法的步骤包括:首先进行材料准备,即先配制出用于制备ZrO2陶瓷薄膜的原料,然后通过微流控系统制备ZrO2凝胶膜,获得的ZrO2凝胶膜进行陶瓷膜烧结获得目标产物。本申请具有种具有微孔结构能应用于过滤、净化等领域,薄膜厚度均匀、与底材剥离容易的优点。