纳米磁铁矿的制备方法及应用
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116987616A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310425175.6

    申请日:2023-04-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种纳米磁铁矿的制备方法及应用。该制备方法,包括以下步骤:在厌氧、无杂菌的条件下,将还原菌混合液与水铁矿混合,得到菌液混合物。其中,还原菌混合液包括异化铁还原菌和培养缓冲液,培养缓冲液的溶剂为水,培养缓冲液包括0.01‑0.05M的MOPS、0.01‑0.05M的NaCl和5‑20mM的L‑乳酸钠。维持厌氧、无杂菌的条件,将菌液混合物在10‑40℃的条件下进行反应,得到纳米磁铁矿。培养缓冲液在维持异化铁还原菌正常的铁还原活力的同时,成分简单,避免或降低培养缓冲液中的成分对生物磁铁矿的影响。上述的纳米磁铁矿的制备方法操作步骤简单、所需药品较少,检测显示纳米磁铁矿具有较高的纯度。

    利用氟硅酸盐制备球形纳米二氧化硅的方法

    公开(公告)号:CN116986603A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311245813.2

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种利用氟硅酸盐制备球形纳米二氧化硅的方法。该方法包括以下步骤:将氟硅酸盐溶液和转化溶液分别加热后通入微通道接口混合,并在反应微管道内形成球形纳米二氧化硅;且所述氟硅酸盐溶液和所述转化溶液分别加热至满足反应微管道内的反应温度为80~95℃的条件。上述方法选用微溶于水的氟硅酸盐作为原料,并且预先对氟硅酸盐溶液和转化溶液加热的方式控制合适反应温度。利用调控剂对二氧化硅进行形貌进行调控,再通过微流体技术在微通道内实现二氧化硅的合成与形貌调控。上述方法通过调控剂与微流体技术相结合,实现对合成纳米二氧化硅的形貌精准控制,最终形成颗粒均匀的球状纳米二氧化硅。

    汞吸附剂、制备方法及应用
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116899527A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310504974.2

    申请日:2023-05-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种汞吸附剂、制备方法及应用。该汞吸附剂为介孔材料,汞吸附剂包括钴硫化物和生物质炭,钴硫化物负载于生物质炭上,钴硫化物为CoS2,钴硫化物的质量百分数为10‑70%。上述的汞吸附剂,钴硫化物分散均匀,汞吸附剂的介孔孔径相较于微孔较大,可以促进汞单质Hg扩散,与钴硫化物充分接触,而被钴硫化物吸附,从而提高汞吸附剂的汞吸附容量。上述的汞吸附剂的汞吸附容量高,可以有效的吸附汞单质。

    一种聚胺甲醛吸附材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115304760B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210861089.5

    申请日:2022-07-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于甲醛气体脱除材料,具体涉及一种聚胺甲醛吸附材料的制备方法,将包含多元胺单体、环氧卤代丙烷、溶剂的原料溶液进行第一段聚合处理;随后在负压下进行第二段聚合处理;再加入碱性物质,进行第三段聚合处理;制得聚胺甲醛吸附材料;第一段聚合的起始原料溶液中,多元胺单体、溶剂的体积比为1:1~4;第一段聚合处理的温度为10~40℃;多元胺单体、环氧卤代丙烷的摩尔比为1:2~3。第二段聚合处理终点的溶剂为起始溶剂体积的25~50%;第三段聚合的温度为60~80℃。本发明所述的方法,能够有效实现聚合,且能够获得兼顾良好甲醛气体脱除率以及机械性能的材料。

    二维层状砷锑材料的制备方法
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116511494A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310506363.1

    申请日:2023-05-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种二维层状砷锑材料,包括步骤:S1,提供砷锑层状合金;S2,将砷锑层状合金以及第一有机分散剂在无氧、无水环境下湿磨,得混合物;向混合物中加入第二有机分散剂进行液相剥离,得二维层状砷锑材料。该方法简单易操作,成本较低,通过该制备方法可以获得低成本大量的二维层状砷锑材料。填补了二维层状砷锑材料的制备技术的空白,解决了现有技术中二维材料制备产量低、制备成本高昂的问题,实现了二维层状砷锑材料的高效制备,获得的二维层状砷锑材料应用前景广阔。

    一种采用氧化物制备的砷化硼纳米晶体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115259174B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202211044183.8

    申请日:2022-08-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用氧化物制备的砷化硼纳米晶体及其制备方法和应用。在空气中将三氧化二砷、硼氧化合物粉和镁颗粒按照比例配合后,装入球磨罐中,进行一定时间的机械力化学反应后,去除混合粉末中杂质,经湿磨净化+酸处理,即可得到砷化硼(如:B12As2)纳米晶体粉末。该方法操作简便,可将三氧化二砷转化为化学性质稳定、热稳定性高的砷化硼,其在核辐射防护、同位素放射电池和相关光电材料领域具有潜在的应用前景。同时该技术还可推广应用进行含三氧化二砷废渣或烟尘的无害化、稳定化处理。

    碳酸锂的制备方法、应用及装置
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116375058A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310152407.5

    申请日:2023-02-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种碳酸锂的制备方法。该方法包括以下步骤:将生物质炭化废气以微气泡的形式通入第一氢氧化锂溶液中,得到反应液。所述生物质炭化废气中的二氧化碳体积百分数为4.5%~35%。分离所述反应液中的固体物,得到碳酸锂。上述的碳酸锂的制备方法,该方法通过氢氧化锂溶液对生物质炭化废气中的低浓度二氧化碳进行捕集,捕集曝气方式为微气泡强化法,直接制备碳酸锂。该方法处理生物质炭化废气后,二氧化碳脱除率高。所制备的碳酸锂杂质少,品位高,价值性高,可直接作为锂离子电池的生产原料。该方法将碳捕集技术与新能源材料制备技术紧密耦合,在实现二氧化碳深度去除的同时,直接制备高值化材料。

Patent Agency Ranking