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公开(公告)号:CN110780039B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201911030010.9
申请日:2019-10-28
申请人: 西安科技大学
摘要: 本发明公开了一种煤炭开采生态破坏机理模拟试验系统,包括实验平台、外围系统、以及位于实验平台外部的外框架,其特征在于:外框架上部固定有一个小框架,在外框架上部固定有滑动横梁,所述滑动横梁上安装有电葫芦,能够沿滑动横梁水平移动;外框架顶部边框上设有滑动轨道,滑动横梁能够沿滑动轨道水平移动;所述小框架顶部水管下面安装有喷淋喷头,在小框架顶部电线管路下面安装有氙气灯泡;所述实验平台两侧框架上设置有可水平移动的竖向钢梁,竖向钢梁两侧设置有加固槽钢,竖向钢梁和加固槽钢之间形成的空间用于填装模拟岩层、铝条和土壤层。本发明所述装置能够模拟地下多煤层及多工作面并行布设的开采条件,实现在地下多煤层及多工作面并行布设开采的覆岩破坏观测、自然光照及降雨模拟和地表植被生长状况观测。
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公开(公告)号:CN106927500A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710071074.8
申请日:2017-02-09
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C01G23/04 , B01J27/135 , B01J13/02 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC分类号: C01G23/04 , B01J13/02 , B01J27/135 , C01P2002/30 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C01P2004/61 , C02F1/30 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
摘要: 本发明属于钛基材料研究技术领域,具体涉及一种多级纳米片构筑的三维分等级二氟氧钛微米球及其制备方法和应用,该多级纳米片构筑的三维分等级二氟氧钛微米球是由内核、中间层和外层构成三维分等级微米球结构,其中内核直径为1~1.5μm,其是由直径为5~20nm的二氟氧钛纳米颗粒组成,中间层包裹在内核外,是由沿着内核径向向外辐射排列的二氟氧钛纳米片组成,外层由包裹在中间层外表面的层状二氟氧钛纳米片组成,其形貌独特,并在自然光下对亚甲基蓝有很好的降解效果,在制取时原料易得,成本较低,反应条件温和,工艺简单,扩大了二氟氧钛的应用范围,解决了亚甲基蓝降解难度大的问题。
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公开(公告)号:CN102168040B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201010590649.5
申请日:2010-12-16
申请人: 西安科技大学
摘要: 一种甲烷氧化细菌菌剂的制备方法,包括以下步骤:A1,采集菌源:A2,浸泡:A3,富集培养:A4,菌种分离:A5,菌种驯化:A6,制备菌剂。还公开一种降解煤矿瓦斯的方法。利用甲烷氧化细菌制成瓦斯降解菌剂,用于煤矿瓦斯气体的降解,是一种通过微生物技术治理煤矿瓦斯的新方法。该方法的推广使用能大幅度降低我国煤矿的瓦斯灾害与事故,挽救更多矿工的生命。
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公开(公告)号:CN104475082A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410763501.5
申请日:2014-12-11
申请人: 西安科技大学
CPC分类号: Y02W10/37
摘要: 本发明涉及一种可见光响应的WO3/{001}TiO2复合光催化剂的制备方法,其是采用改进的溶胶-凝胶方法,在室温下先制备出{001}面暴露的锐钛矿TiO2,再在其表面沉积一定量的WO3,构建出WO3/{001}TiO2复合体系,本发明的采用简单的溶胶-凝胶法制备{001}面暴露的锐钛矿TiO2,转变以往对含钛前驱体水解进行抑制的制备思路,加大水的比例,促进钛酸丁酯完全水解,抑制聚合,同时改变了以往的加料顺序,将钛酸丁酯滴加到HF水溶液中,在室温下便可形成均匀的{001}面暴露的锐钛矿TiO2,制备工艺简单、反应条件温和、反应速度易于控制,成本较低,适于工业化推广应用。
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公开(公告)号:CN113117659A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110435652.8
申请日:2021-04-22
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: B01J21/06 , C02F1/30 , B01J35/10 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明属于催化剂制备技术领域,涉及一种花瓣状H2Ti3O7光催化剂及其制备方法和其应用,方法包括1)制备氟氧钛氢HTiOF3前驱体;2)在聚四氟乙烯容器中,将HTiOF3前驱体分散于NaOH中,搅拌;并将容器置于高压反应釜中反应、冷却至室温得到产物,并用HCl洗涤产物,直至滤液pH小于7;3)继续用无水乙醇和水洗涤,直至洗涤滤液pH为7,干燥得到花瓣状H2Ti3O7。本发明利用HTiOF3为前驱体,氢氧化钠为剥离剂,盐酸为离子交换剂,通过简单的水热法和离子交换法制备花瓣状的HTiOF3光催化剂;且制备的光催化剂对盐酸四环素、亚甲基蓝和罗丹明B具有优异的光催化降解活性。
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公开(公告)号:CN110743579A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911081778.9
申请日:2019-11-07
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: B01J27/135 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F103/34
摘要: 本发明提出了一种Cu2O@TiOF2/TiO2光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化材料制备技术领域,其Cu2O@TiOF2/TiO2光催化剂由纳米片层状的Cu2O附着在纳米立方状的TiOF2/TiO2颗粒表面形成的纳米立方状颗粒结构。本发明的Cu2O@TiOF2/TiO2光催化剂制备过程简单、反应条件温和,对环境中的抗生素有很好的降解效果,且不会对环境造成二次污染。
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公开(公告)号:CN107934972A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711287236.8
申请日:2017-12-07
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C01B33/158
CPC分类号: C01B33/1585 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03
摘要: 本发明涉及一种以煤矸石为硅源的块体二氧化硅气凝胶及其制备方法和应用,属于二氧化硅气凝胶材料研究技术领域,该块体二氧化硅气凝胶呈乳白色块体,密度为0.0948-0.0966g/m3,润湿接触角不小于90°,可在水体表面油污治理方面应用,其吸油率可达500%,本发明所制得二氧化硅气凝胶呈块体结构,成形性好,疏水性良好,其密度小于水的密度但是大于油的密度,间于油水之间,可悬浮于含油废水表面,进行油污吸附,易于打捞,避免给水体带来二次污染,有效解决了水体油污治理难、成本高的问题。
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公开(公告)号:CN106430298B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610831656.7
申请日:2016-09-19
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C01G23/047 , C01G23/00
摘要: 本发明涉及一种TiOF2向TiO2转化的非高温超声处理方法,其是将TiOF2粉末分散在无水乙醇里,通过调整超声能量控制TiOF2向TiO2的转变速度,利用了超声波的频率高,波长短,具有较大的能量的优势,通过控制超声能量实现TiOF2向TiO2转化的过程可控,同时大大简化TiOF2向TiO2的转化环节,在非高温条件下即可实现,工艺成本低、过程简单,并且转化所得TiO2的催化和光电性能良好,适于工业化推广应用。
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公开(公告)号:CN106927500B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201710071074.8
申请日:2017-02-09
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C01G23/04 , B01J27/135 , B01J13/02 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明属于钛基材料研究技术领域,具体涉及一种多级纳米片构筑的三维分等级二氟氧钛微米球及其制备方法和应用,该多级纳米片构筑的三维分等级二氟氧钛微米球是由内核、中间层和外层构成三维分等级微米球结构,其中内核直径为1~1.5μm,其是由直径为5~20nm的二氟氧钛纳米颗粒组成,中间层包裹在内核外,是由沿着内核径向向外辐射排列的二氟氧钛纳米片组成,外层由包裹在中间层外表面的层状二氟氧钛纳米片组成,其形貌独特,并在自然光下对亚甲基蓝有很好的降解效果,在制取时原料易得,成本较低,反应条件温和,工艺简单,扩大了二氟氧钛的应用范围,解决了亚甲基蓝降解难度大的问题。
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公开(公告)号:CN105107532A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510541227.1
申请日:2015-08-28
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: B01J27/135
摘要: 本发明涉及一种WO3/TiOF2复合可见光催化剂的制备方法,其是以钛酸丁酯(TBT)为前驱体,采用改进的溶胶凝胶法,在低温常压下制备出晶粒小、比表面积大的管束状TiOF2,再通过化学沉淀法在TiOF2表面沉积纳米级WO3,充分利用了WO3在可见光范围即可被激发的特性,与管束状TiOF2的光催化特性相互协同,大大提高WO3/TiOF2的光催化效果,特别是对罗丹明B(RhB)的降解性能更好,而且本发明的制备过程中无需高温高压环境,反应条件温和,能耗低,运行成本低,具有很好的应用前景。
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