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公开(公告)号:CN117684187A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311371328.X
申请日:2023-10-20
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明公开了一种电解铝大修渣废阴极炭制备电催化剂的方法,将大修渣废阴极炭粉与共混盐掺混后进行热处理,利用共混盐脱去电解铝大修渣废阴极炭中部分灰分并且对其造孔,其次再进行一系列洗涤并且干燥后得到多孔碳电催化剂,所制备的介孔缺陷碳材料具有良好的电化学催化性能,其用作氧化还原反应电催化剂,对过氧化氢具有较高的选择性和活性。本发明的方法所制得的介孔碳材料可以应用于电化学合成化学品领域,实现了电解铝大修渣废阴极炭的无害化和资源化,显示出较大的绿色环保效益与应用前景。
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公开(公告)号:CN107988544A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711271381.7
申请日:2017-12-05
Applicant: 新疆大学
CPC classification number: Y02P10/212 , C22C33/06 , C21D1/74 , C21D9/36
Abstract: 本发明属于化学工业领域,特别涉及一种纳米氮化硅陶瓷强化钢球,该钢球包含下述成分:按质量百分比为Q235钨钢,合金钢钢屑,增碳剂,硼铬,锆硅铬合金,镁铝钙合金,钇基重稀土硅铬合金,混合瓷粉。本发明的钢球适用于研磨铁矿石、煤粉和水泥熟料,使用过程中无碎球现象出现。
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公开(公告)号:CN106423218A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610849294.4
申请日:2016-09-26
Applicant: 新疆大学
IPC: B01J27/051 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: B01J27/051 , B01J35/023 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种用腐植酸精钾制备二硫化钼/碳复合材料的合成方法,属于无机非金属材料领域,将可溶性钼盐四水合钼酸铵溶于水,再向其中加入腐植酸精钾,将以上两者的混合溶液反向滴定到硝酸中,调整pH到1-3之间,制得沉淀。然后利用熔融盐焙烧法,在氩气等惰性气氛下焙烧,发生碳热反应,制得长度在100nm左右的纳米棒负载在碳膜上的复合结构。本发明的优点在于工艺简单,成本低廉,使用生物质材料腐植酸精钾为碳源,直接合成了负载型的纳米复合结构。
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公开(公告)号:CN106006690A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610348236.3
申请日:2016-05-24
Applicant: 新疆大学
IPC: C01F7/34 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: C01F7/34 , C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F2101/20
Abstract: 本发明属于废水环保利用技术领域,具体涉及一种利用碱渣废水和含铝废酸制备氧化铝/碳纳米复合材料的方法,包括下述步骤:(1)取一定量的碱渣废水,用滤网过滤,除去固体杂质,测得pH值为13‑14;向碱渣废水中加入含铝废酸液沉淀;(2)固液混合物在60‑100℃烘干24小时以上,得到干燥的复合材料前驱体,将其研磨;(3)复合材料前驱体在氮气或者氩气气氛下,400‑800℃的条件下焙烧2‑4h,升温速率为5‑15℃/min,冷却到室温即可得到复合材料;(4)将复合材料用水过滤清洗或者离心洗涤,得到固体后,自然干燥即可得到氧化铝/碳纳米复合材料产物。本发明的方法处理废液,合成出氧化铝/碳复合材料,对金属离子的有较好的吸附能力,可用于重金属废水处理。
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公开(公告)号:CN105858713A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610204056.8
申请日:2016-04-01
Applicant: 新疆大学
CPC classification number: C01G9/02 , B82Y30/00 , C01G15/00 , C01G25/02 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C01P2004/80
Abstract: 本发明属于化工方法的设计与研究开发技术领域,具体涉及一种熔融盐焙烧法合成负载型纳米复合材料的方法,该方法包括下述步骤:(1)取一定量的纳米催化剂金属离子溶解于去离子水中,向其中加入纳米催化剂金属离子化合价倍数物质的量的油酸钠,70?90℃老化2?4h,备用;(2)向步骤(1)中制备好的产物中加入40?60倍纳米催化剂金属离子的量的硫酸钠,研磨后将产物加热至500?900℃,加热升温速率为10℃·min?1,在氮气气氛下保护下保温2?4h;(3)对步骤(2)中获得的产物进行降温,然后用去离子水将盐洗净,将制备获得的产物置于烘箱中80?120℃干燥4?7h,即可得到金属氧化物/Graphene复合物。本方法,能快速有效合成金属氧化物/石墨烯纳米复合物。
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公开(公告)号:CN103936048B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201310018071.X
申请日:2013-01-18
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明公开了一种粉煤灰酸法提取氧化铝技术污水的回收利用方法,是利用炼钢过程中排出的废钢渣处理粉煤灰酸法提取氧化铝产生的污水,回收其中氧化铝和氧化铁,并消耗酸溶液,属于含铝废酸和固体废弃物的联合回收利用技术领域。该方法首先以一定固液比例将废钢渣加入到污水中;操作温度为50-100℃,反应时间为1-3h;反应中产生的氢气回收,用于为反应提供热源;固液分离、联合除杂、结晶、煅烧,获得氧化铝和氧化铁固体;固液分离的滤渣可掺杂到废钢渣中,掺杂比例为1-10:1(废钢渣:滤渣),实现循环利用。本发明利用炼钢过程中排出的废钢渣处理粉煤灰酸法提取氧化铝技术污水,以废治废,实现了液固废弃物的联合治理和资源回收。
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公开(公告)号:CN103420424B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310189135.2
申请日:2013-05-21
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明提供了一种以对氨基苯甲酸为辅助剂,水热合成棒状纳米三氧化钨并将其用于催化合成己二酸的方法。本发明以钨酸盐为钨源,对氨基苯甲酸为形貌控制剂,水热合成棒状纳米三氧化钨。然后,以双氧水为氧化剂,棒状纳米三氧化钨为催化剂用于催化合成己二酸。该发明的主要特点在于两方面:一方面,采用了新方法合成纳米三氧化钨;另一方面,在无有机溶剂和相转移剂的条件下,所合成的催化剂可以清洁、高效地催化合成己二酸(己二酸的收率可达51.92%-82.20%)。
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公开(公告)号:CN102527432B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201110000546.3
申请日:2011-01-04
Applicant: 新疆大学
IPC: B01J31/04 , B01J23/745 , C10G1/06
Abstract: 本发明提供了三种高活性铁基煤直接液化催化剂及其制备方法。这三种催化剂分别是油酸铁、环烷酸铁和Fe3O4中空纳米球。该系列催化剂是油溶性的,能很好地与煤样接触,进行充分反应。其中,在制备Fe3O4中空纳米球催化剂过程中所采用的溶剂四氢萘也是煤直接液化反应中所使用的溶剂,这种“原位”合成技术不仅使制得的催化剂无需后处理可直接用于煤直接液化反应中,而且催化剂具有很高的接触表面积,在反应体系中活性更高。本发明催化剂的制备成本低、制备方法简单,且不需要回收;煤直接液化过程中催化剂的用量少,但由于催化剂的活性较高,不仅降低了煤直接液化所需的温度和压力,而且显著提高了煤的转化率和油产率,可以工业放大应用。
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公开(公告)号:CN103936040A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201310018054.6
申请日:2013-01-18
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明涉及一种利用超声波技术,以酸溶液为浸取剂从粉煤灰中提取氧化铝的方法。该方法首先将粉煤灰研磨至小于200目后,放入超声波反应器中;以一定的液固比例加水混合均匀;以粉煤灰中氧化铝及其它阳离子氧化物耗酸理论值加入10-98%浓硫酸并混合均匀;在密闭体系中于搅拌下进行超声波加热反应;固液分离、除杂、洗涤至滤渣接近中性,获得硫酸铝溶液。本发明以硫酸为浸取剂,以超声波为加热源浸取粉煤灰中的氧化铝,改变了传统的加热方法,充分利用超声波加热的高频性和穿透性,破坏Si-Al键,并使粉煤灰-硫酸体系内部均匀生热,加速硫酸与粉煤灰颗粒的反应,从而加大粉煤灰中氧化铝的溶出速度,大大缩短了反应时间,并且提高了氧化铝的溶出率,使氧化铝的溶出率大于90%。超声波酸溶提取氧化铝可降低能耗,节省能源。
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公开(公告)号:CN103464218A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310253683.7
申请日:2013-06-25
Applicant: 新疆大学
IPC: B01J37/03 , B01J27/04 , B01J27/043 , C02F1/30 , C02F1/72
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明提供了一种废水中直接合成纳米粒子及其应用于水处理的方法。利用炼油碱渣废水的强碱性和高硫化物含量,以金属盐类化合物为原料采用直接沉淀法合成出了具有一定光催化活性的纳米粒子,合成温度在60-100oC,合成过程简单,条件温和。另外,我们用合成的纳米粒子做催化剂,H2O2作氧化剂催化双氧水降解炼油碱渣废水和模拟废水。结果表明本发明合成的纳米粒子均具有很高的光催化活性。利用这种方法不仅有效的利用了炼油碱渣废水,而且还直接合成出了粒径较小的纳米粒子,达到一举两得的效果。
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