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公开(公告)号:CN116943607A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310899991.0
申请日:2023-07-21
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及磷酸基功能化碳球材料的制备方法及其作为吸附剂在吸附In(Ⅲ)离子中的应用。采用的技术方案是:先将葡萄糖和无水三氯化铝溶于水,微波水热反应,过滤至滤液无色,烘干材料,得到葡萄糖碳球(MHC)。分别采用植酸、磷酸活化预处理碳球,得到两种铟吸附剂。称取一定量MHC于瓷舟中,加入无水乙醇溶解碳球,分别使用移液枪加入50%植酸水溶液、85%的磷酸溶液,超声,室温下浸渍,使其充分浸渍,焙烧后洗涤至中性,即可分别得到植酸功能化碳球n‑PA‑MHC和磷酸功能化碳球n‑H3PO4‑MHC(其中n为植酸或磷酸和碳球的质量比)。本发明制得的复合材料作为吸附剂,可用于电子垃圾或矿物中三价铟的回收,具有操作简单、吸附效率高、选择性好等特点。
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公开(公告)号:CN116836700A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310776946.6
申请日:2023-06-29
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开了一种透明质酸修饰红光碳点HA‑R‑CDs的制备方法及其在肺癌细胞靶向成像中的应用。本发明以柠檬酸和尿素为原料,溶剂热法制备红光碳点R‑CDs,然后将与肺癌细胞表面高表达的CD44受体有特异性结合能力的透明质酸HA共价接枝于R‑CDs表面,构建了透明质酸修饰红光碳点HA‑R‑CDs。基于HA与肺癌细胞表面高表达的CD44受体之间的特异性亲和力,增强了荧光碳点与肺癌细胞结合率,易于通过胞吞内化作用主动摄入肺癌细胞,以此实现靶向荧光实时点亮癌细胞。本发明提供的透明质酸修饰红光碳点HA‑R‑CDs具有较好的pH稳定性和抗光漂白能力,最大荧光发射峰位于为630nm,其长波长发光特性降低了生物背景干扰,在肺癌细胞成像和术中导航定位癌细胞等医学领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116836427A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310827130.1
申请日:2023-07-07
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08J5/18 , C08J9/26 , C08J9/36 , C08L5/08 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种富含席夫碱官能团的多孔壳聚糖薄膜的制备方法以及其在金属离子回收中的应用。以壳聚糖为主要原料,纳米微球为硬模板,通过流延法将二者的混合分散液制成薄膜。通过化学试剂处理将纳米微球除去,制成多孔壳聚糖薄膜。进一步通过交联剂将多乙烯多胺引入多孔薄膜表面,再通过戊二醛进行交联,最后得到具有独特孔隙结构的表面富含席夫碱官能团的多孔壳聚糖薄膜。本发明中的多孔壳聚糖薄膜可用于废水中多种金属离子的去除或回收。本发明的实施方法简单,操作方便,不需要复杂的设备,可以应用于废水处理和环境保护领域。
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公开(公告)号:CN116835604A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310813294.9
申请日:2023-07-05
Applicant: 辽宁大学
IPC: C01B33/26 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J29/70 , B01J35/04 , B01J35/10 , B01J37/10 , B01J37/08 , C07C1/213 , C07C11/08
Abstract: 本发明涉及一种一种泡沫状硅铝酸盐固体酸催化剂的制备方法及其在催化γ‑戊内酯反应中的应用。本发明在三维有序介孔分子筛KIT‑6的基础上,将均三甲苯作为有机结构调整剂,对KIT‑6基体三维结构进行调整,再通过浸渍法引入铝物种,在其表面产生固体酸位点,构筑同时具有微孔和泡沫状大孔的Al‑KIT‑6‑4T催化剂。在釜式反应器中(催化剂用量为γ‑戊内酯的10wt.%)初始压力为大气压(N2保护)、300℃、700r/min搅拌的反应条件下搅拌反应240min,3wt%Al‑KIT‑6‑4T(WI)催化剂显示出最佳的催化活性。本发明所制备的催化剂对γ‑戊内酯脱羧制丁烯反应有着良好的催化活性和优异的催化稳定性,丁烯产率和转化率分别为93.78%和97.68%,在经过五次的再生循环后仍能保持将近80%的丁烯产率。
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公开(公告)号:CN112452303B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202011228498.9
申请日:2020-11-06
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及五倍子单宁/树枝状纤维形介孔二氧化硅纳米微球复合材料及其在回收镓中的应用。采用的技术方案是:以五倍子单宁为原料,树枝形纤维状介孔二氧化硅微球为基体,戊二醛为交联剂,通过微乳系统合成方法,制备了一种五倍子单宁/树枝形纤维状介孔二氧化硅微球复合材料。在弱酸性溶液中,对镓的最大饱和吸附量为243.50mg·g‑1,且可从六元离子混合体系中选择性回收镓离子,并且吸附剂经过十次吸附解析实验后,对镓的吸附率仍可达94%以上。本发明制备方法简单,可操作性强,制备的复合材料比表面积大,存在更多的羟基活性位点,对元素镓的吸附量高,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN114632502B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210396556.1
申请日:2022-04-15
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种MOFs/PEG交联复合薄膜及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:首先合成带有氨基的MOFs,经过一系列化学改性使其表面带上硅羟基,再与双端硅烷化的聚乙二醇(PEG)混合,最后在基材表面加热干燥得到MOFs/PEG交联复合薄膜。本发明MOFs/PEG交联复合薄膜结构强度大,柔韧性好,可随意弯曲折叠,亲水性强,可将其作为吸附剂用于分离和去除水体中Mo(Ⅳ)等重金属离子,可为控制环境水样中重金属污染提供有效解决方法,具有工业化生产和实际应用前景。
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公开(公告)号:CN114045502B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111325783.7
申请日:2021-11-10
Applicant: 辽宁大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/075 , C25B11/065 , C25B11/054 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及电催化制氢领域,公开了一种微波辅助合成硫化钼/纳米碳原位复合材料的制备方法。采用的技术方案如下:(1)以腺嘌呤为母体合成一种新型纳米碳材料分散剂,用于分散石墨烯、碳纳米管、炭黑等,得到均匀的分散液;(2)将四水合钼酸铵与硫脲加入到上述混合液中,搅拌均匀后,经微波水热反应,得到硫化钼/纳米碳原位复合材料。通过该方法制备的硫化钼晶型为IT相,具有高效的电催化析氢活性,且与纳米碳材料结合的均匀紧密。复合材料具有良好的导电性,较低的析氢过电位,在清洁能源制备领域具有很好的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN111203267B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010122526.2
申请日:2020-02-27
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种以SBA‑15介孔分子筛为基体固体酸催化剂的制备,以及相关催化剂在γ‑戊内酯脱羧制丁烯反应过程中的应用,属于催化剂技术领域。本发明通过浸渍法或固相研磨法将Al引入到SBA‑15分子筛骨架中形成相应的固体酸位点。将γ‑戊内酯和10wt.%的催化剂加入到高压釜中,在初始压力为大气压、320℃、700r/min的条件下反应4h后,丁烯的产率高达97%。本发明所公开催化剂的优点是:催化剂制备工艺简单、成本低廉可大批量生产;所得催化剂具有较大的比表面积;催化反应条件较为温和,丁烯产率高,且催化稳定性好。因此,该催化剂为生物质能的有效开发利用提供了更多思路与方法。
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公开(公告)号:CN111185201B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010114954.0
申请日:2020-02-25
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J27/051 , B01J35/00 , B01J37/10 , C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/065
Abstract: 本发明涉及铼掺杂硫化钼纳米片/碳布复合材料及其制备方法和在电催化水制氢中的应用。是以碳布为导电基体,MoS2纳米片为催化中心,Re为助剂,制得的铼掺杂硫化钼材料呈现纳米片状有序垂直排列于碳布表面而获得的铼掺杂硫化钼纳米片/碳布复合材料Re‑MoS2/CC。该Re‑MoS2/CC复合材料制备方法简单,且有较高的电催化活性和实际应用性。
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公开(公告)号:CN114618559A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210372495.5
申请日:2022-04-11
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种固体酸催化剂及其制备方法和在催化γ‑戊内酯脱羧制丁烯中的应用。本发明分别通过浸渍法或固相研磨法将Al引入到KIT‑6分子筛骨架中以形成相应的固体酸位点。将γ‑戊内酯和10wt.%的催化剂加入到高压反应釜中,在初始压力为常压、300℃、700r/min的条件下反应4h后,丁烯产率可达94%。本发明所公开的催化剂优点是:催化剂制备工艺简单、可大批量合成;所制备的催化剂具有较大比表面积和孔径;催化反应条件温和,在较低反应温度下丁烯产率依旧很高,且催化稳定性优异,为生物质能的开发和利用提供了更多的思路和方法。
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