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公开(公告)号:CN113786799A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111089835.5
申请日:2021-09-17
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了负载二氧化锰/氢氧化氧铁的三维二氧化硅吸附剂制备方法及其在吸附As(Ⅲ)中的应用。将三维介孔材料KIT‑6、FeCl3溶液和HCl溶液混合,室温下搅拌均匀后,转移至反应釜中进行水热反应,所得产物用去离子水冲洗至中性后,干燥,得中间产物FeOOH/KIT‑6;将MnSO4·H2O与FeOOH/KIT‑6混合,回流反应后,加入KMnO4水溶液,继续回流反应,所得产物用去离子水冲洗至中性后,干燥,得负载二氧化锰/氢氧化氧铁的三维二氧化硅吸附剂。将本发明制备的吸附剂用于分离和去除重金属离子As(III),最大饱和吸附量为39.77mg·g‑1,为检测和控制环境水样中重金属污染提供了有效方法。
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公开(公告)号:CN113713780A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111078113.X
申请日:2021-09-15
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/24 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种3D壳聚糖/二氧化硅复合材料及其制备方法和在吸附分离铼中的应用。采用一步快速微波辅助合成法,以P123为模板,硅酸钠为硅源,在硅酸钠水解缩合过程中加壳聚糖,使Si‑OH与壳聚糖上的‑OH和‑NH2以共价键和氢键的作用结合,然后加入戊二醛作为交联剂,将壳聚糖与介孔二氧化硅进行复合,得到3D壳聚糖/二氧化硅复合材料。本发明制备原料采用生物质材料,廉价易得,制备过程简单,合成速度快,时间短,并且在高浓度Cu(II)模拟料液中对Re(VII)的吸附率高,在pH=4时对铼的吸附率可达96.67%,最大饱和吸附量为261.81mg·g‑1,可实现稀散金属元素Re(VII)的有效分离。
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公开(公告)号:CN119219138A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411500200.3
申请日:2024-10-25
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F1/469 , C02F1/461 , C02F101/00
Abstract: 本发明公开一种富氧空位三氧化钨/羧基化多壁碳纳米管复合电极材料及其制备方法和在吸附铀中的应用。以氯化钨为前驱体,超声使其溶解于还原剂乙醇中;加入羧基化多壁碳纳米管增强电极材料导电性,再次超声使羧基化多壁碳纳米管分散。最后采用溶剂热反应,合成了富氧空位三氧化钨/羧基化多壁碳纳米管复合电极材料WO3‑x/MWCNTs‑COOH。本发明制备的富氧空位三氧化钨/羧基化多壁碳纳米管复合电极材料在pH=4时对铀的吸附量可达107.6mg·g‑1。实现了对铀酰离子的快速吸附饱和,相同条件下,电吸附的吸附量达到了未通电条件下吸附量的1.2倍,所需时间仅为静态吸附的2/5。
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公开(公告)号:CN117599835A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311516452.0
申请日:2023-11-15
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种具有珊瑚状固体酸催化剂Al‑MCM‑41的制备方法及其和应用。所述固体催化剂是xwt%‑Al‑MCM‑41,固体催化剂具有珊瑚状多级孔,比表面积径为881~644m2·g‑1,孔径2.6~2.7nm,总孔体积约为0.56~0.73cm3·g‑1。铝含量为5~9wt.%。本发明通过水热合成的方法合成珊瑚状MCM‑41基体,并通过后浸渍的方法将铝负载到该基体上得到具有 和Lewis酸位点的催化剂。在催化γ‑戊内酯制丁烯反应中,γ‑戊内酯转化率接近100%,丁烯产率为90%。本发明所述的制备工艺简单,可重复性高,合成周期短;催化反应条件温和,反应时间较短,丁烯产率高。
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公开(公告)号:CN116159540B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202211593007.X
申请日:2022-12-13
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J20/32 , B01J20/34 , C02F1/28 , C22B58/00 , C22B3/20 , C22B3/42 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种Zn‑Al水滑石薄膜及其制备方法和在回收镓中的应用,属于吸附材料制备和水处理技术领域。制备方法包括如下步骤:将六水合氯化铝和氯化锌溶于去离子水中,搅拌;调节溶液pH至碱性,搅拌;将所得混合体系转移到反应釜中,进行水热反应,冷却,离心,洗涤,干燥后,得到水滑石粉体材料;将得到的水滑石粉体材料溶解于甲酰胺中超声粉碎,向混合溶液中加入PVA和SA混合搅拌,每次取混合溶液抽膜,形成的膜置于CaCl2中浸泡,置于烘箱中烘干,水滑石薄膜可自然脱落。在pH=3时对镓的最大饱和吸附量为118.84mg·g‑1,可实现稀散金属Ga(III)的有效分离。
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公开(公告)号:CN117030811A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310947615.4
申请日:2023-07-31
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种ZIF‑8/MWCNT复合材料的制备方法及其在电化学检测Pb2+和Cd2+中的应用,制备方法包括如下步骤:将锌盐溶于无水甲醇中,加入碳纳米管室温搅拌,再将二甲基咪唑溶于无水甲醇快速倒入上述锌盐溶液中,室温下持续搅拌,将所得产物离心、洗涤、干燥,得复合材料。采用所述的复合材料制备ZIF‑8/MWCNT/GCE电化学传感器,用于Pb2+、Cd2+混合溶液的测定。本发明制备方法简单,原料简单易得、绿色无污染,制备得到的复合材料用于构建电化学传感器,实现了对Pb2+和Cd2+的同时超痕量检测,具有实际应用性且灵敏度高。
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公开(公告)号:CN114984908B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210382870.4
申请日:2022-04-13
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种荧光碳点/介孔分子筛复合材料的制备方法及其在“可视化”检测钼中的应用。在通氮气的情况下,通过一步高温热解方法获得甲硅烷基化的荧光碳点纳米颗粒;在酸性条件下,以三嵌段共聚物P123为模板,正硅酸四甲酯为硅源,加入荧光碳点CD纳米颗粒,连续搅拌24h后,将混合物置于高压釜中进行水热反应;所得产物过滤,洗涤,真空干燥,随后除去表面活性剂,得目标产物。本发明的制备方法简单,绿色无污染,制备出的复合材料吸附效果良好、荧光性能优异、在多种离子存在的情况下对钼有着很好的选择性,在pH为3时,吸附率达到了95%以上,对钼的分离检测有着很实际的应用。
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公开(公告)号:CN115634669B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202211251654.2
申请日:2022-10-13
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种3D蘑菇废料气凝胶及其制备方法和在吸附放射性核素锝中的应用。提取蘑菇废料中的纤维素,超声下与聚乙烯醇大分子链缠绕。再用3‑氨丙基三乙氧基硅烷进行有机改性,使其暴露出游离的氨基,最后以戊二醛交联聚氨基咪唑离子液体的同时,引入对锝具有选择性的schiff碱键,合成了3D气凝胶状的蘑菇废料吸附材料3D‑MS。本发明选择与锝具有相似的电荷密度和大小的铼进行吸附实验。本发明制备的3D蘑菇废料气凝胶对锝的吸附范围广,特别是在pH=4时对铼的吸附量可达206.41mg·g‑1。本发明所制备的3D‑MS吸附剂对锝具有高选择吸附性,实现了以废治废,具有很强的应用价值。
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公开(公告)号:CN115322214A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210874451.2
申请日:2022-07-25
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07F7/08 , C01B32/194 , C01B32/174 , C01B32/15
Abstract: 本发明涉及分散剂与稳定剂技术领域,特别涉及一种可自交联噻吩基石墨烯分散剂及其制备方法和应用。所述的自交联噻吩基石墨烯分散剂是DSiTP,结构式如式(Ⅰ)所示,制备方法步骤如下:取噻吩‑2‑甲胺和3‑缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷于甲醇试剂中,在氮气气氛及一定温度下搅拌反应一段时间,反应后旋蒸除去甲醇后,得到分散剂前驱体;取分散剂前驱体,加入到一定浓度的甲酸水溶液中,在氮气气氛及一定温度下搅拌反应一段时间得到DSiTP溶液。将纳米碳材料与DSiTP溶液加入至去离子水中超声后得到纳米碳材料分散液。该分散剂制备工艺简单,分散效率高,分散液可长期稳定保存。
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公开(公告)号:CN115124562A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210782380.3
申请日:2022-07-05
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07F7/08 , C01B32/194
Abstract: 本发明涉及石墨烯技术领域,特别涉及一种萘基高反应活性石墨烯分散剂及其制备方法和应用。其化学结构式如式(Ⅳ)所示:所述分散剂主要由萘二胺单元、硅羟基和烷基链三个部分组成。首先,萘二胺可以与石墨烯通过π‑π作用紧密结合;其次,硅羟基不仅可以使该分散剂溶于水和其他极性溶剂,还具有自交联反应活性。在很少的分散剂用量下,即可使石墨烯高浓度分散在水、乙醇等极性有机溶剂中。同时分散剂还可以作为高反应活性位点使石墨烯与其他材料相结合。因此,本发明具有广阔的应用前景。
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