一种比例可调的锐钛矿/金红石二氧化钛异质晶体低温制备方法

    公开(公告)号:CN102674450A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210157404.2

    申请日:2012-05-21

    Abstract: 一种比例可调的锐钛矿/金红石二氧化钛异质晶体低温制备方法,涉及一种比例可调的锐钛矿/金红石二氧化钛异质晶体低温制备方法。是要解决现有方法制备的TiO2晶相比例不可控,制备方法的条件复杂,不易控制的问题。方法:一、将钛的前驱体溶于醇中,得混合液;二、将混合液滴入二次蒸馏水中,置于水浴锅搅拌,得粘稠状混合物;三、将粘稠状混合物与碱溶液搅拌,离心分离白色沉淀;四、取洗涤后的白色沉淀与酸溶液搅拌,得白色浆状液;五、调节白色浆状液的pH值,离心分离出沉淀A,用蒸馏水洗涤沉淀A,干燥,即得锐钛矿/金红石二氧化钛异质晶体。本发明操作简便,不需要高温高压反应,控制方便,二氧化钛晶相比例可控。用于光催化剂领域。

    三段剩余污泥制沼气的装置及方法

    公开(公告)号:CN101905946B

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201010266174.4

    申请日:2010-08-30

    CPC classification number: Y02E50/343 Y02W10/23

    Abstract: 三段剩余污泥制沼气的装置及方法,涉及一种沼气制备装置及方法,解决了目前大部分污泥未经妥善处理造成的环境污染问题。三段剩余污泥制沼气的装置主要由电化学氧化池、水解酸化池和沼气池组成;三段剩余污泥制沼气的方法基于上述装置实现,依次包括三个阶段:污泥电化学溶胞水解段,采用电化学氧化技术破坏活性污泥絮体,溶解微生物细胞,释放微生物中的大分子有机物,实现对污泥的水解;污泥厌氧酸化段,控制生物菌群以产酸菌为主,使水解后的污泥发酵酸化,当压力大于1atm时,进入下阶段;污泥厌氧发酵制沼气段,采用升流式厌氧发酵制沼气,通过控制PH值选择优势甲烷菌群,实现沼气制备。本发明可用于污泥制备沼气领域。

    利用柠檬酸凝胶方法低温制备铌酸锂纳米粉体的方法

    公开(公告)号:CN1257131C

    公开(公告)日:2006-05-24

    申请号:CN200410043776.8

    申请日:2004-08-06

    Abstract: 利用柠檬酸凝胶方法低温制备铌酸锂纳米粉体的方法,它涉及一种铌酸锂的制备方法。本发明按照下述步骤进行:a、将Nb2O5溶解于HF中,然后向其中加入过量的草酸铵溶液,充分混合后,向溶液中滴加氨水形成白色的Nb(OH)5沉淀物,该沉淀物陈化、过滤、洗涤后,溶解于柠檬酸水溶液中,形成淡黄色的Nb-柠檬酸溶液;b、将碳酸锂加入到Nb-柠檬酸溶液中,搅拌使其充分溶解;c、向溶液中加入过量的柠檬酸溶液;d、然后将乙二醇加入上述溶液中,搅拌均匀后形成铌酸锂前驱体溶液;e、将该溶液加热,得到粘稠的凝胶状固体;f、最后将该凝胶煅烧,得到纳米LiNbO3粉体。本发明具有成本低、环境污染小和工艺简单的优点。

    柠檬酸凝胶方法低温制备铌酸锂纳米粉体

    公开(公告)号:CN1597613A

    公开(公告)日:2005-03-23

    申请号:CN200410043776.8

    申请日:2004-08-06

    Abstract: 柠檬酸凝胶方法低温制备铌酸锂纳米粉体,它涉及一种铌酸锂的制备方法。本发明按照下述步骤进行:a.将Nb2O5溶解于HF中,然后向其中加入过量的草酸铵溶液,充分混合后,向溶液中滴加氨水形成白色的Nb(OH)5沉淀物,该沉淀物陈化、过滤、洗涤后,溶解于柠檬酸水溶液中,形成淡黄色的Nb-柠檬酸溶液;b.将碳酸锂加入到Nb-柠檬酸溶液中,搅拌使其充分溶解;c.向溶液中加入过量的柠檬酸溶液;d.然后将乙二醇加入上述溶液中,搅拌均匀后形成铌酸锂前驱体溶液;e.将该溶液加热,得到粘稠的凝胶状固体;f.最后将该凝胶煅烧,得到纳米LiNbO3粉体。本发明具有成本低、环境污染小和工艺简单的优点。

    具有电致变色性能的聚氨酯材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105778045B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201610264711.9

    申请日:2016-04-25

    Abstract: 具有电致变色性能的聚氨酯材料及其制备方法和应用,本发明涉及具有电致变色性能的聚氨酯材料及其制备方法,它为了解决普通聚氨酯不易溶解,难以加工以及不具有电致变色性能的问题。制备方法:一、将对甲氧苯胺和四氟硝基苯加入到二甲基亚砜溶剂中,反应制备甲氧基二硝基三苯胺;二、还原二硝基三苯胺得到二氨基三苯胺;三、制备异氰酸酯;四、将异氰酸酯和芳香双酚单体加入到二甲基甲酰胺中,制备聚氨酯;五、烘干获得聚氨酯薄膜。应用是将凝胶电解质溶液涂于聚氨酯薄膜和离子储存层之间,封装后得到具有电致变色性能的聚氨酯器件。本发明通过向聚氨酯材料中引入三苯胺,实现聚氨酯的加工溶解性与可逆的电致变色性能。

    一种铅酸蓄电池内化成过程电池电极电位的在线检测装置及方法

    公开(公告)号:CN104614678B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510029145.9

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种铅酸蓄电池内化成过程电池电极电位的在线检测装置及方法,所述检测装置由酸壶、烧杯、螺丝钉A、螺丝钉B和硫酸亚汞电极C组成,酸壶内装有硫酸化成液,烧杯中装有硫酸溶液,两硫酸体系以盐桥相连,硫酸亚汞电极C置于硫酸溶液中,A‑C端和B‑C端分别连接测量电势装置。检测步骤如下:取装配好的未化成铅酸蓄电池,在过桥上插上螺丝钉A和螺丝钉B,以密封胶封住边缘;将酸壶装配到电池上,然后加酸;注酸后,电池静置1 h,按内化成工艺进行化成;然后将盐桥插入酸壶和烧杯中,连接数据采集仪进行数据采集。本发明在不解剖电池的情况下,可以准确在线测量铅酸蓄电池内化成过程电极电位,便于了解化成信息,研究化成工艺。

    一种含稀土的高效环保工业清洗剂

    公开(公告)号:CN104862721A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510266257.6

    申请日:2015-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种含稀土的高效环保工业清洗剂,其配方如下:十二烷基硫酸钠:1.0~1.5wt.%;OP-10:0.5~1.0wt.%;EDTA:1.0~1.5wt.%;硅酸钠:1.0~1.5wt.%;三乙醇胺:4.0~4.5wt.%;过氧化氢:15.0~20.0wt.%;氢氧化钾:0.5~1.0wt.%;稀土化合物氯化钐:2.0~3.0wt.%;水:66~75wt.%。本发明的清洗剂以水为溶剂,并加入稀土元素,既可降低成本,防止有机介质对环境的污染,又能够提高清洗效果,做到同时清洗油污和积碳,综合性能更好,解决了现有清洗剂对环境污染大、清洗范围小、清洗效果差的技术缺陷,顺应了经济环保、绿色化学的技术发展要求。

    外加电场增敏火焰原子吸收检测限的方法

    公开(公告)号:CN102661922B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201210097510.6

    申请日:2012-04-05

    Abstract: 外加电场增敏火焰原子吸收检测限方法。它涉及增敏火焰原子吸收检测限的方法。本发明可提高待检测离子在火焰区域停留时间,提高火焰稳定性及提高检测限。选择全部的原子吸收的火焰燃烧区域作为外加电场的施加区域;将钛金属的正、负极布置在火焰燃烧区域的正上、下方;将待测样品与助燃气体形成的混合气流喷射进入火焰燃烧区域内燃烧,高温使待测样品离子化,对正、负电极通电,火焰燃烧区域在外加电场的同步作用下,使得待测离子停留悬浮在待检测区域内,被还原性气体还原为原子态,原子吸收阴极灯发射的射线,形成原子吸收,原子吸收的强弱与喷入的原子的浓度成正比,实现原子浓度测定。本发明可提高火焰原子吸收的检测精度。

    一种氨基酸辅助银自组装体表面增强拉曼光谱基底的制备方法

    公开(公告)号:CN102608099A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210049838.0

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 一种氨基酸辅助银自组装体表面增强拉曼光谱基底的制备方法,它涉及一种表面增强拉曼光谱基底的制备方法。本发明要解决现有技术制备的纳米银表面增强拉曼光谱基底信号均一性差、灵敏度低,制备工艺复杂、成本高的问题。本发明表面增强拉曼基底的制备方法如下:冰水浴条件下,在硝酸银溶液中注入少量氨基酸,待冷却一段时间后加入一定浓度的抗坏血酸反应即得具有一定三维结构的银自组装体表面增强拉曼光谱基底。本发明的基底能用于ppm级浓度的有机分子和生物分子的检测,基底信号响应均匀、灵敏度高,方法简单快速、成本低。本发明的方法应用于有机分子和生物分子的检测领域。

    一种纳米态TiO2/SBA-15光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101733139B

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN200910217441.6

    申请日:2009-12-28

    Abstract: 一种纳米态TiO2/SBA-15光催化剂的制备方法,它涉及一种TiO2光催化剂的制备方法。它解决了现有方法制备TiO2/SBA-15光催化剂存在的吸附性差、光降解效率低和TiO2粉末易分散的问题。方法:一:制备混合溶液;二、制备固液混合物;三、制备乳状物;四、将乳状物抽滤洗涤,然后干燥,再焙烧,即得纳米态TiO2/SBA-15光催化剂。本发明得到的产品纯度高、吸附性能好、光降解效率高、得到的产物具有锐钛矿型的纳米颗粒;本发明原材料价格便宜、工艺简单且设备简单。

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