一种无孔炭质吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101816929A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN200910117503.6

    申请日:2009-10-10

    Abstract: 一种无孔炭质吸附材料的制备方法,首先取蔗糖,按质量比1∶2~4加98%硫酸炭化,得炭质前驱体;其次将上述炭质前驱体加热至150~180℃,预氧化至面包状;接着将产物于真空度0.06~0.08MPa,温度220~230℃下,继续氧化4~5小时,所产生的废气用碱液吸收;然后将产物在真空度0.06~0.08MPa下真空冷却至室温,研磨,即获得新型无孔炭质吸附材料。

    一种电积镍阴极液中杂质As和Se的净化方法

    公开(公告)号:CN119530884A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411606229.X

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明涉及有色金属冶炼行业电积镍阴极液中微量杂质元素净化领域,具体为一种高品质电积镍生产用硫酸镍溶液中As和Se杂质的净化方法,包括:将还原剂配置成一定浓度的溶液;将配制好的还原剂溶液计量加入硫酸镍溶液中,使还原剂与不同形态的As和Se物质充分反应,并以沉淀的形式析出;反应后的硫酸镍溶液经固液分离得到深度净化的硫酸镍溶液,使用该溶液可电积得到高品质电积镍。本发明采用NaBH4、KBH4、N2H4·H2O、Na2S2O3、Na2S、盐酸羟胺、草酸、Na2S2O3、Na2S中一种或几种作还原剂除杂,可有效除去Se和As杂质,使溶液中As和Se的含量小于0.00001g/L。本发明除杂工艺流程短、除杂效率高,可实现电积镍阴极硫酸镍溶液的深度净化。

    一种利用荧光猝灭对Hg2+的检测方法

    公开(公告)号:CN103645166A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310630523.X

    申请日:2013-12-02

    Abstract: 一种利用荧光猝灭法检测Hg2+的方法,利用重金属离子Hg2+诱导核壳型CdSe-CdS-NAC半导体量子点荧光猝灭实现对环境污水中Hg2+的高灵敏,高选择性检测,该方法首先通过水相中惰性气体保护下合成半胱氨酸稳定的CdSe-CdS-NAC半导体量子点,然后在实验室检测其对Hg2+的灵敏性和对不同金属阳离子的选择性荧光猝灭,发现其具有较高的灵敏性和选择性,最后通过检测黄河水样和自来水发现其对黄河水的检测限达到3.05~9.88ppm,在自来水和家用水中未检测到Hg2+的存在。

    CoFe2O4磁性纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102923785A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210464223.4

    申请日:2012-11-19

    Abstract: CoFe2O4磁性纳米材料的制备方法,首先,将一定量硝酸铁Fe(NO3)3.9H20与一定量硝酸钴Co(NO3)2.6H2O配制成混合溶液,在一定温度下缓慢加入到一定浓度的NaOH溶液中。然后,将该反应溶液在增力搅拌条件下维持反应温度一段时间,再将其过滤、洗涤至滤液呈中性,将产物烘干,经研磨得黑褐色前驱体。最后,将前驱体在一定温度下热处理1h,即得CoFe2O4磁性纳米材料。

    一种氮掺杂碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102627268A

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201110290185.0

    申请日:2011-09-28

    Abstract: 一种氮掺杂碳材料的制备方法,所制备氮掺杂碳材料在储氢、燃料电池、生物传感器及超级电容器等方面具有潜在用途,该方法以蔗糖为碳源,氨水为氮源,经水热碳化和在惰性气氛中煅烧等简单步骤制备氮掺杂碳材料。水热温度160~200℃,氨水浓度高于12%,碳化温度600~900℃。可通过调节水热碳化条件和煅烧温度在17.8%~3.6%范围内控制氮掺杂量。所制备氮掺杂碳材料呈薄片状,片层厚度约200nm,氮原子主要通过类石墨和类吡啶结构掺杂于石墨碳分子网络。

    一种便携式抗生素检测器
    30.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208688981U

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201821240298.3

    申请日:2018-08-02

    Abstract: 本实用新型涉及一种便携式抗生素检测器,包括检测箱体,所述检测箱上设有检测样进样管,所述检测箱内部设有石英比色皿、荧光紫外灯、光电倍增管、碳量子点发射器和信号处理器,所述检测样进样管位于所述石英比色皿上方,所述碳量子点发射器5输出口正对所述石英比色皿,所述荧光紫外灯位于所述石英比色皿的一侧,所述光电倍增管位于所述石英比色皿的另外一侧,所述光电倍增管与所述信号处理器电连接。本实用新型提供的便携式抗生素检测器体积小、操作便利,不需要专业人士进行操作就能对抗生素进行准确的检测。

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