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公开(公告)号:CN117229101A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311143760.3
申请日:2023-09-06
申请人: 齐齐哈尔大学
摘要: 一种改性玉米秸秆纤维素凝胶缓释肥的制备方法,它涉及一种缓释肥的制备方法。本发明的目的是要解决现在尿素及其它可溶性肥料的利用率低,玉米秸秆的浪费以及纤维素凝胶的吸水性不高的问题。方法:一、玉米秸秆提取纤维素;二、柠檬酸改性纤维素酯;三、制备柠檬酸纤维素酯保水缓释肥;本发明中的改性玉米秸秆纤维素凝胶缓释肥,在凝胶的空隙中添加肥料,并随着水的流失而进行释放,能够延长尿素释放时间,改善尿素利用率低对环境的污染和资源浪费,并且改性纤维素在自然环境中经过一段时间会进行降解,不会对环境造成影响。本发明可以获得一种改性玉米秸秆纤维素凝胶缓释肥。
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公开(公告)号:CN113755883B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202110828310.2
申请日:2021-07-22
申请人: 齐齐哈尔大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04
摘要: 一种生物质硼掺杂碳球诱导氧化锰复合物催化剂电极(B‑CS/MnO2)的制备方法及性能,它涉及一种催化剂电极的制备方法及性能。本发明的目的是要解决现有电催化剂价格高昂、材料来源匮乏、稳定性差、电化学性能低以及催化活性低的问题。方法:一、泡沫镍去除表面油脂;二、去除表面氧化膜;三、去除表面吸附离子;四、真空干燥;五、制备分散系A;六、水热处理;七、过滤和透析;八、旋蒸;九、烘干和研磨;十、制备催化剂前驱物混合溶液B;十一、水热处理;十二、洗涤泡沫镍;十三、烘干,得到由生物质硼掺杂碳球诱导氧化锰复合物催化剂电极。生物质硼掺杂碳球诱导氧化锰复合物催化剂电极用于电催化析氧反应。利用本发明制备的硼掺杂碳球/氧化锰复合物催化剂电极具有较高的电催化析氧性能,达到10mA·cm‑2的电流密度仅需要170mV的过电势,Tafel斜率仅为31.43mV dec‑1。本发明可获得一种生物质硼掺杂碳球诱导氧化锰复合物催化剂电极。
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公开(公告)号:CN113218811B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110488059.X
申请日:2021-04-30
申请人: 哈尔滨工业大学 , 齐齐哈尔大学 , 有研工程技术研究院有限公司
摘要: 一种有效检测TaSi2纯度的方法,它涉及材料领域,本发明提供一种有效检测TaSi2纯度的方法。本发明的TaSi2试样经硝酸与氢氟酸处理使游离Si、SiO2、游离Ta、生成四氟化硅气体与[TaF7]2‑配离子,再加入KOH溶液中和多余的酸以及与未反应的离子反应,抽滤后测定残留物量即为TaSi2的含量。本发明所检测结果TaSi2物相的纯度基本均稳定在99%左右,所测结果数值稳定,表明本发明具有很高的检测稳定性和可靠性。本发明与目前仪器手段表征相比优势在于可准确检测出TaSi2物相的含量,再通过简单计算就可得到物相纯度。本发明应用于TaSi2纯度检测领域。
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公开(公告)号:CN113926453A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111368543.5
申请日:2021-11-18
申请人: 齐齐哈尔大学
IPC分类号: B01J23/68 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 一种大麻秆活性炭负载钒酸银/ZnO复合物光催化剂的制备的方法及应用,它涉及一种光催化剂的制备的方法及应用。本发明的目的是要解决现有ZnO在可见光区光响应反应差和现有降解左氧氟沙星存在二次污染和降解不彻底的问题。制备方法:一、大麻秆活性炭的制备;二、大麻秆活性炭负载ZnO的制备;三、大麻秆活性炭负载Ag3VO4/ZnO复合物光催化剂的制备。一种大麻秆活性炭负载Ag3VO4/ZnO复合物光催化剂用于降解抗生素。本发明制备的大麻秆活性炭负载Ag3VO4/ZnO复合物光催化剂对左氧氟沙星的降解效果也十分明显,在120min内对左氧氟沙星的降解率达到85.3%。
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公开(公告)号:CN113218811A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110488059.X
申请日:2021-04-30
申请人: 哈尔滨工业大学 , 齐齐哈尔大学 , 有研工程技术研究院有限公司
摘要: 一种有效检测TaSi2纯度的方法,它涉及材料领域,本发明提供一种有效检测TaSi2纯度的方法。本发明的TaSi2试样经硝酸与氢氟酸处理使游离Si、SiO2、游离Ta、生成四氟化硅气体与[TaF7]2‑配离子,再加入KOH溶液中和多余的酸以及与未反应的离子反应,抽滤后测定残留物量即为TaSi2的含量。本发明所检测结果TaSi2物相的纯度基本均稳定在99%左右,所测结果数值稳定,表明本发明具有很高的检测稳定性和可靠性。本发明与目前仪器手段表征相比优势在于可准确检测出TaSi2物相的含量,再通过简单计算就可得到物相纯度。本发明应用于TaSi2纯度检测领域。
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公开(公告)号:CN109638163B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201811538740.5
申请日:2018-12-17
申请人: 齐齐哈尔大学
摘要: 一种以磷钨酸为界面层的钙钛矿太阳能电池及制备方法,它涉及一种钙钛矿太阳能电池及制备方法。本发明的目的是要解决现有以TiO2为电子传输层的钙钛矿太阳能电池的光电转化效率低的问题。以磷钨酸为界面层的钙钛矿太阳能电池自下而上依次是透明导电玻璃基底、致密层TiO2、介孔层TiO2、磷钨酸界面层、钙钛矿层、空穴传输层和金属电极。制备方法:一、清洗透明导电玻璃基底;二、制备介孔层TiO2浆料;三、制备磷钨酸溶液;四、组装。本发明可获得一种以磷钨酸为界面层的钙钛矿太阳能电池。
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公开(公告)号:CN110066347A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910433398.0
申请日:2019-05-23
申请人: 齐齐哈尔大学
摘要: 一种草酸/磷酸/氨基甲酸淀粉酯的制备方法,它涉及一种氨基甲酸淀粉酯复合物的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的草酸/磷酸/氨基甲酸淀粉酯的取代度低,工艺复杂,耗能高,反应效率低下和污染环境的问题。方法:一、制备玉米淀粉和草酸的混合物;二、酯化反应,得到草酸淀粉酯粗品;三、制备草酸淀粉酯;四、将草酸淀粉酯、五氧化二磷和尿素混合均匀后研磨;五、制备混合物分散系,调节混合物分散系的pH值;六、酯化反应,得到草酸/磷酸/氨基甲酸淀粉酯化粗产品;七、抽滤、洗涤、干燥,得到草酸/磷酸/氨基甲酸淀粉酯化粗产品。本发明可获得一种草酸/磷酸/氨基甲酸淀粉酯。
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公开(公告)号:CN118546034A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410709530.7
申请日:2024-06-03
申请人: 齐齐哈尔大学
摘要: 本发明提供一种双重酯化木薯淀粉构筑多网络水凝胶缓释肥的制备方法,涉及了一种保水性缓释型肥料的制备方法。本发明的目的是解决现有肥料使用过程中淋溶损失,导致水和肥料的利用率低,成本高,环境污染的问题。包括以下步骤:一、制备柠檬酸淀粉酯;二、制备柠檬酸‑氨基甲酸淀粉酯;三、制备柠檬酸‑氨基甲酸淀粉酯水凝胶块;四、制备多网络的柠檬酸‑氨基甲酸淀粉酯水凝胶缓释肥。天然聚合物能维持自身的结构稳定性,在农业保水、土壤增肥、改善土壤理化环境等性质方面具有广阔的应用前景。将其与缓释肥料相结合能够得到一种吸水保水和缓释肥料等多种功能,这种新型多功能材料能够提高肥料的利用率,发明工艺简单,成本低廉,工艺过程周期短且可微生物降解。
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公开(公告)号:CN117735553A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410023933.6
申请日:2024-01-08
申请人: 齐齐哈尔大学
IPC分类号: C01B32/914 , C02F1/469 , C02F103/08
摘要: 发明名称一种基于电容去离子相变和晶格应变调控Fe3C的构筑方法摘要本发明涉及一种基于电容去离子相变和晶格应变调控Fe3C的构筑方法。本发明的目的为解决现有Fe3C活性位点少且易于堆积的问题,提供一种高吸附性能的相变和晶格应变协同调控Fe3C的构筑方法。方法:以二甲基咪唑和硝酸锌为原料制备沸石咪唑酸框架‑8前驱体,在氮气条件下高温煅烧前驱体得到氮掺杂的碳,再经柠檬酸铁溶液浸渍后进一步煅烧,形成相变和晶格应变协同调控的Fe3C,为构筑优异电容去离子性能的铁基材料提供了一种方法。
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公开(公告)号:CN117732500A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410022423.7
申请日:2024-01-08
申请人: 齐齐哈尔大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/39 , B01J37/10 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36
摘要: 本发明涉及一种微波辅助水热制备g‑C3N4/CQDs/FeVO4异质结光催化剂的方法及应用。本发明的目的是解决g‑C3N4光催化剂易团聚,活性位点少,光生电荷传输性能差且容易复合重组,光降解性能低等不足。制备方法:一、制备g‑C3N4前驱体粉末;二、微波辅助水热法用生物质(根、茎,叶)制备碳量子点粉末;三、制备碳量子点诱导的g‑C3N4二元复合物;四、利用FeCl3·6H2O和NH4VO3为原料制备溶液,然后加入g‑C3N4/CQDs,用微波辅助水热法制备g‑C3N4/CQDs/FeVO4三元复合物。五、将步骤三得到的沉淀物洗涤、干燥、研磨,得到g‑C3N4/CQDs/FeVO4异质结光催化剂。本发明可获得一种高性能和价格低廉的g‑C3N4/CQDs/FeVO4异质结光催化剂以及高效、环保、工艺简单和成本低廉的g‑C3N4/CQDs/FeVO4异质结光催化剂制备技术。
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