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公开(公告)号:CN115055164A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210829294.3
申请日:2022-07-15
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及生物质炭领域,具体涉及一种掺杂金属锆的磁性稻壳生物质炭吸附剂及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将稻壳冲洗,干燥,磨成细颗粒得到生原始稻壳RawRH;将生原始稻壳RawRH进行烘烤,冷却、研磨,得到干燥稻壳RH;将RH在氮气氛围中进行碳化,放入HF溶液中分散搅拌,离心,洗涤,烘干,得到稻壳生物质炭RHC;取乙二醇、聚乙二醇、FeCl3固体、RHC、醋酸钠和硝酸锆超声搅拌后转移至反应釜中,发生水热反应,洗涤数次,干燥,得到掺杂金属锆的磁性稻壳生物质炭吸附剂RHC@Fe3O4‑Zr。该吸附剂对黄酮类多酚化合物具有选择性吸附作用,且对水中黄酮类多酚化合物具有较高的提取能力。
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公开(公告)号:CN114452956A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210201518.6
申请日:2022-03-02
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种环保型功能化铜网材料及其制备方法和应用。本发明以金属铜网作基底材料,使用氧化法在其表面原位生长Cu3(PO4)2晶体微米级片状结构,之后在材料表面利用聚乙烯吡咯烷酮吸附Zn2+进而原位生长ZIF‑7晶体纳米级片状结构,使得材料表面呈现微纳米结构,进一步在材料表面修饰聚二甲基硅氧烷(PDMS)涂层,降低材料表面能,从而制得环保型功能化材料PDMS/ZIF‑7@Cu3(PO4)2铜网。本发明的制备方法简单,合成原料不含对环境有害物质,无需复杂的设备和过多能耗,合成的材料具有超疏水‑超亲油性、优异的油水分离能力和乳液处理能力、极好的物理稳定性和化学耐久性以及自洁能力,在含油废水净化中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113310961A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110585312.3
申请日:2021-05-27
Applicant: 辽宁大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,具体涉及一种Eu‑MOF纳米荧光探针,制备方法包括如下步骤:将Al(NO3)3·9H2O和对苯二甲酸溶解在装有DMF的容器中,搅拌条件下加入水和乙醇继续搅拌,转移至聚四氟乙烯反应器中进行反应,反应结束后离心、洗涤、干燥得AM;将Eu(NO3)3·6H2O和无水甲醇添加到容器中,超声溶解,加入AM,超声溶解,搅拌,离心分离后洗涤,干燥,研磨得到目标产物Eu3+@AM。本发明设计的检测技术具有简单、价廉、快速、准确、灵敏、专属性好以及可视化检测的优点。
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公开(公告)号:CN113204925A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110611750.2
申请日:2021-06-02
Applicant: 辽宁大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/25 , G06N3/00 , G06N3/12 , G06F111/04 , G06F111/08
Abstract: 一种改进鲸鱼算法优化最小二乘支持向量机带钢厚度预测方法,包括以下步骤:1)分析采集的钢板数据信号;2)特征提取;3)数据归一化处理;4)带钢厚度预测。发明一种改进鲸鱼算法优化最小二乘支持向量机带钢厚度预测方法,通过使用改进的鲸鱼法优化最小二乘支持向量机的正则化参数γ和核函数宽度σ,从而提高最小二乘支持向量机性能。本发明使用的数据是来源于国内某钢厂的热连轧板带材实际生产数据。在带钢厚度预测模型构建模块中,训练中的样本集采用预处理后的特征向量并运用经改进鲸鱼算法优化的LSSVM方法训练带钢厚度预测模型。本发明通过上述步骤,提供了一种的预测误差小、预测精度高、鲁棒性好的带钢厚度预测方法。
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公开(公告)号:CN108855142B
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201810868761.7
申请日:2018-08-01
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J27/043 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及3D菊花状Z型Bi2S3@CoO异质结复合催化剂及其制备方法和应用。将CoO和Bi(NO3)3加入到二次蒸馏水中,持续搅拌后,逐滴加入Na2S水溶液,搅拌反应后,离心取固体物,用二次蒸馏水反复洗涤至中性,干燥后,将产物放入管式炉中,于250℃下煅烧2h,得目标产物。本发明的Bi2S3@CoO对四环素的降解率可达90%,对金霉素降解率可达70%以上。本发明具有简便、高效、成本低、制备的复合材料具有带隙窄、比表面积大、催化活性高的特点,且有良好的可见光吸收性能和良好的稳定性,光电效率高,光电催化降解有机物效果好,能够应用于光电催化降解有机物以及传感器等领域。
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公开(公告)号:CN112108130A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010946712.8
申请日:2020-09-10
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J27/06 , B01J35/08 , B01J31/06 , B01D17/022 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/40 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种智能响应型超疏水材料及其制备方法和应用,制备方法为:将五水合硝酸铋完全溶解于硝酸中,加入盐酸分离得到白色沉淀,加入冰醋酸静置后洗涤,烘干得到羟基化的3D‑C‑BiOCl微球;加入无水乙醇和3‑氨丙基三甲氧基硅烷,活化后加入MS搅拌,烘干得到3D‑C‑BiOCl@MS;将十二烷二羧酸和疏水性月桂酸在超声处理下溶于无水乙醇中作为修饰溶液,将3D‑C‑BiOCl@MS放入修饰溶液中室温浸泡,取出烘干得到目标产物S‑3D‑C‑BiOCl@MS。本发明所述的制备方法生产成本低,合成的材料具有超疏水特性、pH响应性和光催化降解能力,油水分离实验中对油的吸附效率高以及光催化降解污染物测试中对污染物的降解效率极高。
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公开(公告)号:CN111545227A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010441070.6
申请日:2020-05-22
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J27/185 , B01J37/34 , B01J37/28 , C25B1/04 , C25B11/06
Abstract: 本发明属于催化技术领域,具体涉及一种3D纳米片网络结构双金属磷氧化物电催化剂的制备及应用,制备方法如下:将负载有Co(OH)2的泡沫镍浸泡在含有C4H6N2的CH3OH/水混合溶剂进行反应,反应后乙醇洗涤数次再加入到含有Ni(NO3)2·6H2O的乙醇溶液中,磁力搅拌反应后,乙醇洗涤数次后干燥,并在NaH2PO2存在下煅烧得到目标产物。该一体化电极在碱性介质中采用两电极体系进行全解水测试,仅需要1.60V电位就能达到30mA·cm-2全解水电流密度,同时能保持良好的稳定性。本发明具有简便、高效、成本低、全解水所需电位低的特点能够应用于电催化全解水以及小分子催化氧化等领域。
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公开(公告)号:CN111468134A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010490092.1
申请日:2020-06-02
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J23/888 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F101/22 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种3D花状Bi2WO6@CoO异质结光催化剂及其制备方法和应用。是将半导体CoO纳米粒子负载到Bi2WO6上制成,其中,按重量百分比,CoO纳米粒子为1~7%。本发明构建了一种新颖的3D花状分级的Bi2WO6@CoO(BWC)异质结光催化,该复合材料具有大的比表面积,超高的可见光吸收能力,增强的电子-空穴对分离效率,相比于单独Bi2WO6和CoO,本发明异质结材料展示了增强的催化活性。
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公开(公告)号:CN111450849A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010461331.0
申请日:2020-05-27
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于催化技术领域,具体涉及一种3D分级立方体状α-MnS@CuS Z型异质结构光电催化剂及其制备方法和应用,制备方法如下:将CuCl2·2H2O溶解于乙二醇/去离子水的混合溶剂中,再加入CH3CSNH2搅拌均匀,继续加入α-MnS,搅拌,转移到高压釜中进行反应,自然冷却至室温收集样品,去离子水和乙醇洗涤数次,干燥得到目标产物。在可见光照射以及特定附加偏压作用下,在180min内催化合成的H2O2的产量高达到1.6mmol/L。本发明具有简便、高效、成本低、对可见光吸收度高的特点能够应用于光催化制备过氧化氢以及降解有机物等领域。
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公开(公告)号:CN111437824A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010417192.1
申请日:2020-05-18
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J23/888 , B01J35/02 , B01J35/10 , C01B15/027
Abstract: 本发明属于催化技术领域,具体涉及一种3D层状微花结构CoWO4@Bi2WO6可见光催化剂及其制备方法和应用,制备方法如下将Bi(NO3)3·5H2O经超声溶解于HNO3中,再加入Na2WO4溶液搅拌形成白色悬浮液,加入CoWO4,搅拌,转移到高压釜中进行反应,冷却至室温后收集样品,洗涤至上清液的pH值为中性,干燥得到目标产物。3D层状微花结构CoWO4@Bi2WO6在没有产生任何碳排放或污染物和涉及任何助催化剂的情况下,在90min内,催化合成H2O2产量达到67μmol/L。本发明具有简便、高效、成本低、对可见光吸收度高的特点能够应用于光催化制备过氧化氢以及降解有机物等领域。
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