一种铅离子诱导生长ε-氧化铁纳米棒的方法

    公开(公告)号:CN107364898A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710831433.5

    申请日:2017-09-15

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种铅离子诱导生长ε-氧化铁纳米棒的方法,属于新型纳米永磁材料制备技术领域。将硝酸铅、九水合硝酸铁和水混合,配制取得混合金属溶液;将以正辛烷、十六烷基三甲基溴化铵和正丁醇混合,配制取得悬浮液;将所述悬浮液分别与氨水和所述混合金属溶液混合,配制取得两种反相微乳液;再将两种反相微乳液混合进行第一次反应,第一次反应结束后再加入正硅酸四乙酯进行第二次反应至结束,取得前驱体,然后将前驱体热处理,得到粉状ε-氧化铁纳米棒。本发明为一种在较宽的温度范围内稳定合成ε-氧化铁纳米棒稳定工艺方法,不仅可为ε-氧化铁纳米永磁体大量合成打下基础,也为类似纳米介稳态材料合成工艺设计提供优异的借鉴。

    紫外辐照-生物膜氧化联合处理市政污水的装置和方法

    公开(公告)号:CN104609663B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201510024841.0

    申请日:2015-01-19

    Inventor: 曹文平 张键 张明

    Abstract: 本发明公开了一种紫外辐照?生物膜氧化联合处理市政污水的装置和方法,属污水处理领域。本发明将来自市政管网中的市政污水依靠重力依次经过格栅、沉砂池和初次沉淀池预处理后,进入具有配水功能的紫外辐照池进行预氧化处理,而后进入竹丝填料生物膜氧化池,出水经过二沉池和消毒池进一步净化处理。市政污水经过紫外辐照?生物膜氧化处理后,COD,BOD,TN,NH4+?N去除率分别达到了65%?85%,72%?88%,70%?85%和80%?92%。

    一种测定溶液中稀土钆离子浓度的方法

    公开(公告)号:CN105334238A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510687810.3

    申请日:2015-10-22

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: G01N24/082

    Abstract: 一种测定溶液中稀土钆离子浓度的方法,涉及离子浓度的检测技术领域,先建立Gd3+浓度溶液中氢质子的横向弛豫速率1/T2与Gd3+浓度的标准曲线换算方程;再采用CPMG序列进行扫描,对待测样品溶液中的氢质子的横向弛豫速率1/T2进行测定;然后将待测样品溶液中的氢质子的横向弛豫速率1/T2代入建立的Gd3+浓度溶液中氢质子的横向弛豫速率1/T2与Gd3+浓度的标准曲线换算方程中,计算取得待测样品溶液中稀土钆离子的浓度。本发明操作简单、准确度高,可实现快速检测和定量分析。

    基于二氧化硅介孔材料原位复合的聚对苯二甲酸丙二醇酯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102875780B

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201210392505.8

    申请日:2012-10-17

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 吴德峰 印立 张明

    Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化硅介孔材料原位复合的聚对苯二甲酸丙二醇酯复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。将对苯二甲酸二甲酯和1,3-丙二醇作为悬浮介质与二氧化硅介孔材料混合,形成稳定的悬浮体系,添加催化剂进行酯化反应后再在高真空条件下进行聚合反应,即可得到二氧化硅介孔材料原位复合的聚对苯二甲酸丙二醇酯复合材料。这种利用原位聚合的方法将二氧化硅介孔材料与聚对苯二甲酸丙二醇酯复合为制备高性能的聚对苯二甲酸丙二醇酯改性材料提供了一种全新的思路。

    超声辅助共沉淀法合成近球形钡铁氧体超细粉体的方法

    公开(公告)号:CN103193472A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310137627.7

    申请日:2013-04-19

    Abstract: 本发明提供了一种利用超声辅助共沉淀法合成近球形钡铁氧体超细粉体的制备方法,以可溶性钡盐与铁盐为原料,按照钡铁摩尔比配制混合盐溶液,再选择适当的沉淀剂,在外加超声作用下,滴加入沉淀剂,使其充分反应,最后通过离心、干燥,获得前驱体,将前驱体研磨后置于坩埚中,放入马弗炉中在一定温度下进行热处理,即可获得近球形钡铁氧体超细粉体。本发明的制备方法提高了前驱体中钡铁离子的混合均匀性,降低了合成温度,控制了所合成颗粒形貌趋于等性的近球形形态,颗粒尺寸分布相对集中,所得的钡铁氧体颗粒可作为高质量的微波吸收介质。

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