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公开(公告)号:CN116084048B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211719051.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 重庆科技学院 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地 , 南昌航空大学
IPC: D01F6/54 , D01F1/10 , D01F11/06 , D01D5/00 , C08F220/48 , C08F222/38 , C08F220/56 , B01J20/26
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的铬离子选择性分离印迹纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)将印迹功能单体、重铬酸盐、溶剂、静电纺丝聚合物单体和引发剂混匀,然后进行聚合反应;所述的印迹功能单体包括N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺与甲基丙烯酰胺中的至少一种;(2)使用步骤(1)获得的产物进行静电纺丝,得到纳米纤维;(3)对步骤(2)获得的纳米纤维进行洗涤,移除铬离子,得到铬离子选择性分离印迹纳米纤维。本发明还公开上使用上述方法制备的铬离子选择性分离印迹纳米纤维及其在选择性回收铬离子中的应用。本发明将静电纺丝技术应用于铬离子选择性分离印迹纳米纤维的制备,实现了铬离子的高效专一性分离。
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公开(公告)号:CN117700028A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311821502.6
申请日:2023-12-27
Applicant: 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地 , 烟台市重科产业技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种焦化废水深度处理及中水回用系统,包括主体,所述主体内部安装有第二处理结构,所述主体一侧安装有第一处理结构,主体另一侧安装有第三处理结构。综合采用第一处理结构、第二处理结构以及第三处理结构,通过第一处理结构对焦化废水进行过滤吸附,对焦化废水中的大分子有机物、油类物质以及部分固体悬浮物等污染物进行吸附操作,随后焦化废水进入到主体内部,并通过第二处理结构使焦化废水与混凝剂进行混合,并进行沉降分离操作,从而达到二次处理的效果,最终通过第三处理结构,使焦化废水进行氧化处理,利用多重处理达到焦化废水的深度处理目的,处理效果好,能实现中水回用。
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公开(公告)号:CN117582945A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311487607.2
申请日:2023-11-09
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
Abstract: 本发明属于功能薄膜技术领域,具体涉及一种用于吸附铀的聚丙烯腈基复合薄膜及其制备方法。本发明利用未改性的聚丙烯腈和改性后的偕胺肟聚丙烯腈获得聚丙烯腈/偕胺肟聚丙烯腈复合薄膜,然后经热碱处理得到用于吸附铀的聚丙烯腈基复合薄膜。该方法制备工艺简单,成膜速度快,容易批量生产,解决了目前吸铀材料合成工艺复杂、制备成本高的问题,并且制备得到的复合薄膜机械性能高、亲水性好,在溶液中可保持完整状态,便于多次重复利用,相比同类吸铀材料,复合薄膜具有高吸附容量、吸附速率快,短时间内即可吸附一半以上的铀酰,吸附率近100%时(即吸附率达到饱和)吸附容量可达655mg/g。
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公开(公告)号:CN116837478A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202211719519.6
申请日:2022-12-30
Applicant: 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地 , 重庆科技学院 , 鲁东大学
IPC: D01F6/38 , C02F1/28 , D01F11/06 , C02F101/18
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的[Au(CN)2]‑选择性分离印迹纳米纤维的制备方法,其包括如下步骤:1)将印迹功能单体、二氰合金酸钠、溶剂、静电纺丝聚合物单体和引发剂混匀,然后进行聚合反应;所述的印迹功能单体包括1,3‑二烯丙基‑2‑硫脲;(2)使用步骤(1)获得的产物进行静电纺丝,得到纳米纤维;(3)对步骤(2)获得的纳米纤维进行洗涤,移除[Au(CN)2]‑。本发明还公开了使用上述制备方法获得的印迹纳米纤维及其在[Au(CN)2]‑选择性分离中的应用。本发明将静电纺丝技术应用于印迹纳米纤维的制备,实现了[Au(CN)2]‑的高效专一性分离。
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公开(公告)号:CN118562363A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202311715997.4
申请日:2023-12-14
Applicant: 鲁东大学 , 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
IPC: C09D163/02 , C09D5/08 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种具有腐蚀检测功能的智能涂层制备方法:将3,4‑二氨基苯甲酸、乙醇加至容器中,超声20~40 min;加入水合肼后超声处理10~30 min,将其置于高压釜中加热,反应完成后,将溶液离心、透析、抽滤,从而得到双发射碳点,将其以物理掺杂的方式添加到环氧树脂防腐涂层中以制备具有腐蚀检测功能的智能防护涂层。本发明通过水热法合成了具有双重发射的氮掺杂碳点,将其与环氧树脂防护涂层结合,既可以对腐蚀所产生的Fe3+进行检测,也可以对腐蚀过程中pH值的升高进行检测,集同时检测两种腐蚀标志物的防腐涂层的开发,能够降低传统基于Fe3+或pH单一信号响应的假阳性判断几率,提高检测的准确性和灵敏度。
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公开(公告)号:CN118271663A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410355089.7
申请日:2024-03-27
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
IPC: C08J5/18 , C08L33/20 , C08L29/04 , C08L39/06 , C08F8/30 , C08F20/44 , B01J20/26 , B01J20/30 , G21F9/12
Abstract: 本发明属于功能薄膜技术领域,具体涉及一种以硫氰酸钠为溶剂制备偕胺肟聚丙烯腈基复合薄膜的方法。本发明以硫氰酸钠溶液为溶剂,利用盐酸羟胺对聚丙烯腈进行改性,加入聚乙烯醇共混,最后成型脱膜获得新型偕胺肟聚丙烯腈/聚乙烯醇复合薄膜。该方法聚合反应过程中链转移作用小,溶剂毒性低,原料价格便宜,制备工艺简单,更适合工厂生产线批量生产,解决了目前铀吸附材料合成工艺复杂、制备成本高且难以工业生产的问题,并且制备得到的薄膜成型快、韧性和亲水性好,在溶液中多次重复利用仍可保持完整状态,同时相比同类铀吸附材料,该新型薄膜具有高吸附容量且吸附速率快。
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公开(公告)号:CN116024810B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211714455.0
申请日:2022-12-29
Applicant: 重庆科技学院 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地 , 南昌航空大学
IPC: D06M13/332 , D06M13/21 , B01J20/04 , B01J20/28 , B01J20/30 , C22B58/00 , C22B3/24 , C22B7/00 , D06M101/28
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的氟化纳米纤维的制备方法,其包括如下步骤:(1)获取静电纺丝纳米纤维;(2)对步骤(1)获得的静电纺丝纳米纤维与氨基化试剂反应,进行氨基化处理,得到氨基化纳米纤维;(3)对步骤(2)获得的氨基化纳米纤维与全氟辛酸反应,进行氟化处理,得到氟化纳米纤维。本发明对静电纺丝纤维进行改性,实现了铟铁离子的高效选择性分离,且可通过分步解吸,将铟离子和铁离子分开。本发明的氟化纳米纤维可应用于从炼锌废渣和废弃液晶显示屏等废弃物中专一性回收铟离子。
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公开(公告)号:CN116288780A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211663744.2
申请日:2022-12-23
Applicant: 重庆科技学院 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
IPC: D01F6/54 , D01F1/10 , D01F11/06 , D01D5/00 , C08F220/46 , C08F220/06 , C08F230/02 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的铟离子选择性分离印迹纳米纤维的制备方法,其包括如下步骤:(1)将印迹功能单体与铟盐混匀;所述的印迹功能单体包括甲基丙烯酸与乙烯基膦酸中的至少一种;(2)向步骤(1)获得的产物中加入溶剂、纺丝聚合物单体和引发剂,混匀,进行聚合反应;(3)使用步骤(2)获得的产物进行静电纺丝,得纳米纤维;(4)对步骤(3)获得的纳米纤维进行洗涤,移除铟离子。本发明还公开了通过上述制备方法获得的铟离子选择性分离印迹纳米纤维,并将其应用于铟离子的专一选择性分离。本发明将静电纺丝技术应用于铟离子选择性分离印迹纳米纤维的制备,实现了铟离子的高效专一性分离。
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公开(公告)号:CN116251325A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211628596.0
申请日:2022-12-17
Applicant: 山东(烟台)中日产业技术研究院(烟台市产业技术研究院) , 烟台中萃环保科技有限公司 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
IPC: A62D3/38 , A62D101/45 , A62D101/47
Abstract: 本发明公开了一种氰化尾渣中硫氰根的降解方法,其包括如下步骤:(1)预处理:将氰化尾渣用水调浆,并调节pH值至2~4;(2)硫氰根剥离:向步骤(1)获得的矿浆中添加硫氰根剥离剂,曝气处理1~3小时;所述的硫氰根剥离剂为高锰酸钾、锰矿粉、2‑乙基己酸锰中的一种或两种以上;(3)硫氰根降解:向步骤(2)获得的矿浆中添加硫氰根降解药剂,去除硫氰根;(4)后处理:将步骤(3)获得的矿浆固液分离。本发明通过硫氰根剥离剂与硫氰根降解剂的配合,可高效脱除氰化尾渣尤其是金精矿氰化尾渣中的硫氰根,降低氰化尾渣中硫氰根的潜在危害。
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公开(公告)号:CN116084048A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211719051.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 重庆科技学院 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地 , 南昌航空大学
IPC: D01F6/54 , D01F1/10 , D01F11/06 , D01D5/00 , C08F220/48 , C08F222/38 , C08F220/56 , B01J20/26
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的铬离子选择性分离印迹纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)将印迹功能单体、重铬酸盐、溶剂、静电纺丝聚合物单体和引发剂混匀,然后进行聚合反应;所述的印迹功能单体包括N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺与甲基丙烯酰胺中的至少一种;(2)使用步骤(1)获得的产物进行静电纺丝,得到纳米纤维;(3)对步骤(2)获得的纳米纤维进行洗涤,移除铬离子,得到铬离子选择性分离印迹纳米纤维。本发明还公开上使用上述方法制备的铬离子选择性分离印迹纳米纤维及其在选择性回收铬离子中的应用。本发明将静电纺丝技术应用于铬离子选择性分离印迹纳米纤维的制备,实现了铬离子的高效专一性分离。
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