铜络合天然高分子吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101279245B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810059074.7

    申请日:2008-01-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种铜络合天然高分子吸附材料的制备方法。包括如下步骤:1)铜盐溶解于氨水中,制得铜氨溶液;2)将纤维素溶解于铜氨溶液中,然后加入木质素;3)将上述混合物在20~80℃恒温下搅拌6~48h,离心过滤,用蒸馏水洗涤2~3次;4)过滤固体产物在50~105℃下烘干;5)干燥活化产物经研磨、过100目筛,制得铜络合天然高分子吸附材料。本发明所制备的铜络合天然高分子吸附材料对水中有机污染物的吸附能力强,吸附容量大,可以在难降解有机废水处理及大量有机液体突发排放吸附固定处理中得到推广使用,同时使得造纸等过程中产生的木质素和纤维素等天然高分子废弃材料得到再生利用。

    铜络合天然高分子吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101279245A

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200810059074.7

    申请日:2008-01-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种铜络合天然高分子吸附材料的制备方法。包括如下步骤:1)铜盐溶解于氨水中,制得铜氨溶液;2)将纤维素溶解于铜氨溶液中,然后加入木质素;3)将上述混合物在20~80℃恒温下搅拌6~48h,离心过滤,用蒸馏水洗涤2~3次;4)过滤固体产物在50~105℃下烘干;5)干燥活化产物经研磨、过100目筛,制得铜络合天然高分子吸附材料。本发明所制备的铜络合天然高分子吸附材料对水中有机污染物的吸附能力强,吸附容量大,可以在难降解有机废水处理及大量有机液体突发排放吸附固定处理中得到推广使用,同时使得造纸等过程中产生的木质素和纤维素等天然高分子废弃材料得到再生利用。

    有机改性纳米氧化硅吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101279240A

    公开(公告)日:2008-10-08

    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。

    一种吸附三氯乙烯的生物炭的微生物再生方法

    公开(公告)号:CN118002105A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410177869.7

    申请日:2024-02-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种吸附三氯乙烯的生物炭的微生物再生方法,该方法包括以下步骤:1)将脱卤拟球菌菌液与吸附三氯乙烯的生物炭在培养基溶液中混合,向混合液中加入微生物生长所需营养物质,在无氧条件下对生物炭上吸附的三氯乙烯进行降解去除;2)将降解去除三氯乙烯后的生物炭与脱卤拟球菌菌液进行固液分离,实现生物炭的再生。本发明采用脱卤拟球菌降解再生吸附三氯乙烯的生物炭,既能降解生物炭上吸附的三氯乙烯污染物,又能再生生物炭,使生物炭对有机污染物的高吸附性能得以长期保持,能长期循环应用于地下水卤代烃污染物的修复,可减少材料资源的消耗,降低生物炭使用和地下水修复成本,同时减少二次污染,具有良好的经济和环境效益。

    三维介孔金纳米颗粒修饰聚苯胺纳米线阵列/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115746296B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211411734.X

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种三维介孔金纳米颗粒修饰聚苯胺纳米线阵列/碳纳米管复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将羧基化的碳纳米管加入到含苯胺单体的酸溶液中分散均匀形成分散液,吸附浸泡1‑12h;之后向分散液中加入无水乙醇;(2)缓慢向步骤(1)得到的无水乙醇分散液中加入含氧化剂和四氯金酸的酸溶液,进行聚合反应3‑10h;(3)反应结束后,分离、洗涤并干燥后得到金纳米颗粒修饰聚苯胺纳米线阵列/碳纳米管复合材料。本发明的复合材料具有三维互联的介孔结构、丰富的活性位点,金纳米颗粒的均匀负载提升了复合材料的稳定性和电催化活性,可用于环境水体中重金属污染物镉和铅离子的电化学测定,具有高的灵敏度和稳定性。

    一种用于苯和环己烷分离的螺旋铝簇MOF材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117659425A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311546137.2

    申请日:2023-11-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种用于苯和环己烷分离的螺旋铝簇MOF材料的制备方法。该方法选用正三价铝盐作为金属源,四(4‑羧基苯基)甲烷作为有机配体,称取金属源和有机配体置于有机溶剂中,而后逐滴滴加调节剂和水,将配置好的反应物混合均匀,放入反应釜中烧制。将所得产物洗涤活化,分离,干燥得到新型铝基金属有机框架材料ZJU‑521(Al)。ZJU‑521(Al)是由四(4‑羧基苯基)甲烷和螺旋铝簇通过配位键所构成的周期性三维空间结构,其具有均一的微孔结构,具有良好热稳定性和化学稳定性。在苯和环己烷体积比为10/90的混合气体中,可有效的分离苯和环己烷。综上所述,ZJU‑521(Al)在苯和环己烷分离方面具有潜在的实际应用价值。

    一种具有高痕量苯吸附的铝基MOF材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116804088A

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310932146.9

    申请日:2023-07-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种具有高痕量苯吸附的铝基MOF材料的制备方法。该方法以正三价铝盐作为金属源,4,4'‑(嘧啶‑4,6‑二基)二苯甲酸为有机配体,依照1:1~3:1的摩尔比,将反应物溶解于有机溶剂中,并逐滴滴加甲酸/乙酸调节剂,通过超声搅拌等方式使得反应物完全溶解。采用溶剂热法制备产物,对产物依次洗涤干燥,获得高纯度的铝基金属有机框架材料。本发明的铝基金属有机框架材料,将其命名为ZJU‑520(Al),其具有2235.35m2/g的BET比表面积,并且有丰富的微孔结构,孔径主要集中在#imgabs0#并且该材料具有良好的化学稳定性和热稳定性。在污染性气体捕获和分离以及检测方面具有潜在的应用价值。

    一种安全引导启动方法和装置
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116340950A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310150459.9

    申请日:2023-02-15

    Inventor: 杨坤 明经典 任奎

    Abstract: 本申请涉及一种安全引导启动方法,所述方法包括:在当前级引导启动进程中,获取当前级引导启动的待验证数据;其中,所述当前级引导启动的待验证数据为本级及本级以前的所有待验证数据;判定所述待验证数据是否符合当前级引导启动的验证条件;若不符合,则结束当前级引导启动进程的技术方案,解决了相关技术中只对待验证数据对应的变量进行额外验证,从而导致验证不充分,进而降低了安全引导启动的可靠性、和设备的安全性的技术问题,实现了对安全引导启动中的全部验证过程都进行额外验证,达到了提高安全引导启动稳定性、提高设备安全性的技术效果。

    一种基于磁耦合的三维堆叠片间无线通讯接口结构与通讯方法

    公开(公告)号:CN116074132A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211658035.5

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁耦合的三维堆叠片间无线通讯接口结构与通讯方法。该接口结构包括一个母片和至少一个子片;母片和所有子片垂直堆叠;所述的子片包括时钟接收模块、数据发射模块、数据接收模块;所述母片包括时钟发射模块、数据发射模块、数据接收模块。本发明利用垂直方向上不同芯片的片上螺旋电感间的磁耦合关系,同时进行数据与时钟信号的传输。本发明的通讯方法将每一比特数字信号都调制为差分双向不归零脉冲序列,并在接收端通过高速动态比较器进行判决与数据解析。本发明可应用在三维堆叠的芯片层叠间的时钟同步与数据通信,具有低功耗、面积小、低延迟、抗干扰、不易损坏等特点,本装置物理接口兼容各种上层的数据传输协议,应用范围广。

    一种增强微生物代谢促进抗生素降解的土壤原位修复方法

    公开(公告)号:CN116000077A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211347398.7

    申请日:2022-10-31

    Inventor: 李旭 杨坤 朱利中

    Abstract: 本发明公开了一种增强微生物代谢促进抗生素降解的土壤原位修复方法,具体为将纳米铁与有机质混合后,施加到土壤中。本发明通过纳米铁材料与腐熟堆肥的混合施加,不仅可通过纳米铁的还原作用实现大分子抗生素的初步分解,纳米铁释放的铁离子还可以有效促进土壤微生物的代谢。该方法是一种土壤原位修复方法,不需要额外的土壤修复装置,简单经济;所添加的腐熟堆肥和纳米铁廉价易得,进一步降低的修复成本;另外铁是一种土壤中的大量元素,也常被作为铁肥施加于土壤来促进作物生长,而腐熟堆肥更是一种常用的有机肥料,它们的添加没有额外向土壤中添加“异物”,不会带来潜在的环境风险,是一种十分环保的修复方法。

Patent Agency Ranking