一种高比表面积且水稳定的微孔铝基金属有机框架材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114395138A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210145313.0

    申请日:2022-02-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种高比表面积且水稳定微孔铝基金属有机框架材料的合成方法。该方法以5'‑(4‑羧基苯基)‑2',4',6'‑三甲基‑[1,1':3',1”‑三联苯]‑4,4”‑二羧酸作为有机配体,金属铝盐作为铝源,按0.2:1~4:1的摩尔比溶解于有机溶剂中,再向混合液中滴加酸性调节剂,超声一定时间使混合液中的组分溶解。通过溶热方法制备粗产品,经过离心,洗涤,干燥后得到一种高比表面积且水稳定微孔铝基金属有机框架材料。本发明制备的一种高比表面积且水稳定微孔金属有机框架材料,该材料不仅具有高比表面积(BET比表面积2344m2/g),而且在水中仍能够保持结构稳定。此外,该材料还具有丰富的微孔结构(微孔体积为0.934cm3/g,占总孔体积的88.5%),在小分子气体吸附分离方面有潜在的应用价值。

    一种新型组合平面电感线圈

    公开(公告)号:CN114360877A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210021551.0

    申请日:2022-01-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型组合平面电感线圈,其中线圈包括一个差分数据线圈、一个差分时钟线圈以及一个能量线圈。内部包含差分时钟和差分数据线圈呈对角线布局,相互旋转90度方向摆放,外部最外圈大电感为能量线圈。三个线圈处在同一平面,整体形状结构对称。时钟与数据线圈由方形平面螺旋电感组合而成,能量线圈为八边形平面螺旋电感。主要应用于近距离无线传输系统,能够同时传输数据以及能量信号,本发明将原本电路需要的三组电感组合为一组电感,减小了电感所占的电路面积的同时,也降低了常用无线收发电路中的能量链路、时钟链路对于数据链路的干扰,降低了数据传输的误码率,能够支持能量信号单向传输以及数据信号的双向传输。

    一种超疏水高比表面积微孔聚合物吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109880150A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910075835.6

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 杨坤 龚俐 任柳芬

    Abstract: 本发明涉及一种具有超疏水高比表面积微孔聚合物吸附材料的制备方法。本发明以1,3,5-三萘基苯为单体,路易斯酸为催化剂,氯烷烃为溶剂,一步法无需外加交联剂反应制备得到超疏水高比表面积微孔聚合物吸附材料。本发明合成出的超疏水高比表面积微孔聚合物(平均孔径为1.69nm)吸附材料不仅具有高比表面积(Langmuir比表面积达2800m2/g),而且具有超疏水性(水接触角可达160°)。该材料可作为潜在吸附剂应用于气体分子及水体中化合物的吸附与分离。

    一种KOH固体活化的活性炭制备及成型方法

    公开(公告)号:CN105293491B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510868434.8

    申请日:2015-12-01

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明公开了一种KOH固体活化的活性炭制备及成型方法。本发明包括如下步骤:1、将KOH固体研成粉末,研磨完成后加入活性炭前体,然后均匀混合;2、将混合物放入气氛炉,在N2保护下,以5‑15℃/min的升温速率升温至700‑1000℃,活化30‑120min,冷却后经水洗、烘干,得到KOH活化活性炭粉末;3、将偏铝酸钠、硅酸钠、KOH形成粘合剂,待KOH潮解完全后,再加入KOH活化活性炭粉末混合揉捏,挤压成型;4、成型的颗粒在105℃条件下烘干,得到成型颗粒活性炭。本发明直接以KOH固体为活化剂,通过调节KOH固体与煤粉的比例调节活化效果。缩短制备时间,增强活化效果。活化温度低,节约能源。

    有机改性纳米氧化硅吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101279240B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810059073.2

    申请日:2008-01-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种有机纳米氧化硅吸附材料的制备方法。包括如下步骤:1)将阳离子表面活性剂溶解于水中,然后将纳米氧化硅倒入表面活性剂溶液中,表面活性剂溶液含阳离子表面活性剂的质量百分比为1%~20%,纳米氧化硅与表面活性剂溶液质量比为1∶5~1∶100;2)将上述混合物在在20~80℃恒温下搅拌2~24h,过滤,用蒸馏水洗涤2次;3)过滤固体在50~90℃下烘干,再在105℃下活化30min~5小时;4)干燥活化产物经研磨、过100目筛,制得有机改性纳米氧化硅吸附材料。本发明所制备的有机改性纳米氧化硅材料疏水性、有机碳含量及在水中的沉降性能增加,对水中有机污染物的吸附能力显著增强,可以在有机废水处理、废物填埋防渗添加材料等中的推广使用。

    一种玻璃纤维基光催化滤网的制备方法

    公开(公告)号:CN101618288A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200910099468.X

    申请日:2009-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维基光催化滤网的制备方法。包括以下步骤:1)对玻璃纤维束施加外力,加工成玻璃纤维网,在玻璃纤维网表面涂覆胶黏剂,胶黏剂与玻璃纤维网的重量比为1∶2~50;2)将重量比为1∶10~40的光催化剂与有机溶剂混合,超声分散10~45min;3)将步骤2)的混合液以喷溅的方式负载到步骤1)的涂覆有胶黏剂的玻璃纤维网表面,光催化剂与玻璃纤维网的重量比为0.01~1.5∶1,干燥,得到玻璃纤维基光催化滤网。本发明具有方法简便、无需煅烧,风阻小、透光性好,负载的催化剂不易脱落、光催化活性高等优点。所得组件适用于空气净化器等,可用于光催化净化室内气态有机污染物。

    一种锐钛型膨润土基多孔二氧化钛纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101104525A

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200710070703.1

    申请日:2007-08-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种锐钛型膨润土基多孔二氧化钛纳米材料的制备方法。制备方法是:将脱水干燥后的有机膨润土或处理废水后废弃的有机膨润土加入胺和钛酸酯类的混合物或直接加入钛酸酯类,混匀,离心,弃去上清液,固体部分经烘干高温焙烧去除表面活性剂和有机物质,即得。本发明所制得的材料比表面积大,晶粒较小,粒径单一,孔分布均匀,孔径介于微孔和中孔之间,孔隙有序度高;主要为锐钛型,具有较高的催化活性,可应用于室内有机污染物净化领域。本发明同时很好地解决了废弃的有机膨润土的最终处置问题,利用处理废水后废弃的有机膨润土,达到以废治废。该制备方法能耗低,制备过程简单易行、无需加酸和优化控制pH值,适于大规模工程化应用。

    一种增强鞘氨醇菌降解生物炭上吸附态菲的方法

    公开(公告)号:CN118699051A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410745353.8

    申请日:2024-06-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种增强鞘氨醇菌降解生物炭上吸附态菲的方法。该方法包括如下步骤:1)将鞘氨醇菌菌液与吸附菲的生物炭在培养基溶液中混合;2)向混合液中添加外源铁螯合剂和三价铁盐溶液,在自然条件下混合培养,对生物炭上吸附的菲进行降解去除。本发明采用外源铁螯合剂和三价铁盐增强微生物对生物炭上吸附态菲的降解效率,强化微生物降解对生物炭吸附性能的再生,可提升生物炭在土壤污染固定与阻控中的长效性,减少二次污染风险,为改善土壤环境质量提供技术支撑,在实际应用中具有良好的经济和环境效益。

    一种生物膜载体、生物膜反应装置及生物膜厚度控制方法

    公开(公告)号:CN118420095A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410418624.9

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本申请涉及一种生物膜载体、生物膜反应装置及生物膜厚度控制方法,其中,生物膜载体由多个载体单元连接构成鞍形结构,所述鞍形结构外侧的每一处弧线进入任一载体单元的最大深度不超过预设距离。本申请通过上述生物膜载体特殊的结构,当若干生物膜载体流动发生相互摩擦时,生物膜载体鞍形结构外侧的每一处弧线进入任何其他生物膜载体的任一载体单元的最大深度不超过预设距离,因此当多个生物膜载体流动发生相互摩擦时,可以刮擦掉多余的生物膜厚度,并且能保证在刮擦的过程中不会出现较大的生物膜脱落,可有效的控制生物膜的厚度,提高了生物膜的稳定性。

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