一种染料吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106179243B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610605501.1

    申请日:2016-07-28

    Abstract: 一种新型染料吸附剂的制备方法,它涉及一种新型染料吸附剂的制备方法。本发明的制备方法为:将金红石型纳米二氧化钛粉末加入去离子水中,超声分散得到TiO2水溶液;将羟丙基纤维素、环糊精和氢氧化钾加入到TiO2水溶液中得到均相体系;在均相体系中加入乳化剂和分散剂通过乳化机作用制得分散体系;将引发剂和交联剂加入到分散体系中并在机械搅拌作用下反应,之后通过洗涤、透析(7‑14d)等步骤得到水凝胶吸附剂;本发明所制备的水凝胶吸附剂对染料具有非常好的吸附效果,其对罗丹明B染料的吸附量可高达到290mg/g,对亚甲基蓝的吸附量可高达548mg/g;同时具有较高的机械性能、可生物降解性以及良好的生物相容性,可应用于染料工业废水的治理。

    一种球形可控β-环糊精/蜜胺树脂—TiO2纳米相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103194181A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310124895.5

    申请日:2013-04-11

    Abstract: 一种球形可控β-环糊精/蜜胺树脂—TiO2纳米相变储能材料的制备方法:它是一种当环境温度发生偏离相变温度变化时,相变材料内发生液-固(或固-液)的相转变,依靠这种转变所产生的热效应来达到吸收或释放热能的方法。本发明以β-环糊精/蜜胺树脂作为相变纳米胶囊的壁材,同时在壁材中加入一定量的TiO2,以月桂酸作为芯材;在一定条件下采用原位聚合法进行反应,制得球形纳米相变储能胶囊材料。本方法制备的球形相变储能胶囊材料为直径约为40nm,1g胶囊材料中最高可含有52.15%的芯材,焓值最高可达91.70J/g,胶囊破损率最低为11.3%。本发明制得的纳米相变储能材料在军事行业、工业与民用建筑行业的采暖与空调的节能及太阳能利用等领域具有广泛的应用前景。

    一种球形羧甲基纤维素/蜜胺树脂纳米相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102604600A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210045321.4

    申请日:2012-02-27

    Abstract: 一种球形羧甲基纤维素/蜜胺树脂纳米相变储能材料的制备方法,它涉及一种相变材料在环境温度偏离相变温度时,材料发生固-液(或液-固)的相转变,依靠产生的热效应来达到吸收或释放热能的方法。本发明以羧甲基纤维素/蜜胺树脂为相变纳米胶囊的壁材,以固体石蜡为芯材;通过控制反应条件进行原位聚合反应,得到球形相变储能纳米胶囊材料。本方法制备的相变储能胶囊材料为直径约为50nm的球形,1g胶囊材料中最高可含有60.1%的芯材,焓值最高可达81.6J/g,胶囊破损率最低为12.6%。本发明制得的相变储能材料在工业与民用建筑采暖与空调的节能及废热和余热的回收利用等领域具有广泛的应用前景。

    羧甲基落叶松单宁生物降解型阻垢剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101041517A

    公开(公告)日:2007-09-26

    申请号:CN200710071850.0

    申请日:2007-03-07

    Abstract: 羧甲基落叶松单宁生物降解型阻垢剂的制备方法,它涉及一种可生物降解的阻垢剂制备方法。本发明解决了落叶松单宁反应活性低、应用范围窄的问题。本发明方法的步骤如下:a.制备酸性落叶松单宁;b.碱化;c.醚化;d.过滤;e.萃取;f.干燥,得到羧甲基落叶松单宁。本发明可在步骤b之前将经步骤a处理后的酸性落叶松单宁在超声波的作用下活化。本发明的方法具有操作简单、成本低的优点。本发明的方法制得产品用量为40mg/L时,对CaCO3的阻垢率大于92.5%,MgCO3的阻垢率大于93%;可广泛应用在循环冷却水系统、锅炉水、油田水等领域。

    一种S型异质结光催化复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119838635A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510003200.0

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明提供了一种S型异质结光催化复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明采用多孔二氧化铈来构建光催化复合材料,其多孔性能够提供丰富的活性位点;本发明利用PBA构建光催化复合材料可以有效地促进PBA的电荷向二氧化铈转移,提高载流子迁移率,并最大程度地提高催化剂的氧化还原能力;本发明采用金来构建光催化复合材料,金可以加速电子转移,提高电子空穴的分离速率,进而提高光催化的催化活性。本发明提供的光催化复合材料的S型异质结加速了载流子迁移效率,提升光催化剂的氧化还原能力,能够实现催化材料同时保留电子的强氧化能力和空穴的强还原能力,以解决传统二氧化铈宽带隙、低载流子迁移效率的问题。

    一种三维有序多孔二氧化铈及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119797412A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510003202.X

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明提供了一种三维有序多孔二氧化铈及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。本发明在制备过程中控制模板剂的直径,调节三维有序多孔二氧化铈的孔径和孔结构,其孔径能够与一定波长的光波相匹配,光可以在三维有序多孔结构中传播并阻止产生布拉格衍射,有利于能带隙的产生,而且也可以有效提高光催化反应过程中气‑固‑液的接触效率,增加了二氧化铈的比表面积,提供更多的反应活性位点,同时富含氧空位,提高了其催化活性。

    一种保水保肥型土壤改良剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116730779A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310709376.9

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明提供了一种保水保肥型土壤改良剂的制备方法,属于土壤改良剂技术领域,本发明通过将具有丰富的羧基官能团生物质多糖与金属离子结合,形成了可对土壤养分进行有效包覆的三维网络结构,同时赋予了土壤改良剂明显的pH响应性,可以根据不同的土壤情况做出针对性修复;本发明提供的生物质基土壤改良剂具有优异的保水性和良好的缓释性能,能够提高土壤含水率、延长土壤水分的保持时间,并在释放体系水分的同时将内含物缓慢释放出来,达到提升土壤肥力的效果,实现对土壤保水、保肥能力的提高。同时,本发明制备的土壤改良剂还可以提高作物抗干旱胁迫的能力。

    一种海藻酸钠/丙烯酰胺/氧化石墨烯凝胶球的制备方法

    公开(公告)号:CN106540664B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610921500.8

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 一种海藻酸钠/丙烯酰胺/氧化石墨烯凝胶球的制备方法:它是一种采用天然可降解生物质原料海藻酸钠,新型纳米材料氧化石墨烯,添加少量丙烯酰胺制得凝胶球,用于染料吸附的方法。本发明以海藻酸钠作为凝胶球的基体物质,加入丙烯酰胺和氧化石墨烯;在一定条件下采用离子交联的方法制得海藻酸钠/丙烯酰胺/氧化石墨烯凝胶球。本方法制备的凝胶球成球性能好,所制备的凝胶球直径约为2.5mm,凝胶球的干湿比约为1:50,对结晶紫染料的去除率高达93.44%。本发明制得的凝胶球在染料吸附方面具有广泛的应用前景。

    一种高孔隙度载药伤口敷料的制备方法

    公开(公告)号:CN109395154A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811310522.6

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 本发明涉及一种高孔隙度载药伤口敷料的制备方法。本发明以海藻酸钠(SA)、聚乙烯醇(PVA)和氧化石墨烯(GO)为主要原料,采用循环冻融和冻干成型相结合的方法,制备了高孔隙度载药伤口敷料。本方法制备的载药伤口敷料内部呈现均匀的三维网络结构,孔隙率可高达95%,吸水率可达1475%,有利于细胞的生长和维持创面水分平衡;该载药伤口敷料对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌有较强的抑制作用;适量GO的加入提高了敷料的力学强度(1.97±0.37MPa)及生物相容性,本方法制备的载药伤口敷料具有促进创面组织再生,加速伤口愈合的功能。该制备过程中没有添加有毒的化学试剂,采用的是一种“绿色环保”的制备方法,本发明在伤口敷料领域具有很好的应用潜力。

    一种具有光催化降解作用的吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106215873B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610605111.4

    申请日:2016-07-28

    Abstract: 一种具有光催化降解作用的吸附材料的制备方法,它涉及一种染料和有机物兼具高效催化降解和吸附作用的材料的制备方法。本发明方法以淀粉、羧甲基纤维素、TiO2为原料,以环氧氯丙烷为交联剂,进行接枝共聚。将原料溶解形成均相体系;加入适量分散剂、乳化剂进行乳化分散;适量引发剂、交联剂加入体系进行聚合反应,经保温、蒸馏水洗涤、真空干燥,得到具有光催化降解作用的吸附材料。本方法制备的材料,吸水倍率能够达到1536g/g;对10mg/L的苯酚溶液降解率高达93.44%;对10mg/L的亚甲基蓝溶液的降解率高达100%,该制备工艺简单,易于操作,产物可生物降解,适用于工业废水、医疗废水、农药及生物技术等领域。

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