一种含铀废水中回收氧化铀的方法

    公开(公告)号:CN110127762B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201910410810.7

    申请日:2019-05-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明发明涉及一种含铀废水中回收氧化铀的方法,通过共聚合的方式合成表面带有丰富醛基的聚苯乙烯功能微球,然后用该微球处理含铀废水,微球表面的醛基提供结合位点吸附游离的铀酰离子(UO22+),体系中的氧气将其氧化,最后可获得富集氧化铀的聚苯乙烯醛基微球。将制得的复合微球通过灼烧法或有机提纯法,获得黄色的氧化铀回收固体粉末。通过红外光谱(FT‑IR),透射电镜(TEM),紫外/可见分光光度计(UV‑VIS),X射线光电子能谱(XPS)进行表征。本发明含铀废水中回收氧化铀的回收方法处理过程简单,条件温和,可重复性强。

    一种核壳结构稀土荧光钕铁硼磁粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109401753B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201811224444.8

    申请日:2018-10-19

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种核壳结构稀土荧光钕铁硼磁粉及其制备方法和应用,方法包括:将钕铁硼磁粉分散于溶剂中,加入浓氨水和正硅酸四乙酯反应,得到改性钕铁硼磁粉;将改性钕铁硼磁粉分散于溶剂中,加入硅烷偶联剂反应,得到表面修饰官能化的改性磁粉;有机溶剂中,引发剂存在下,单体丙烯酸‑邻菲啰啉‑铕配合物与表面修饰官能化的改性磁粉反应得到核壳结构稀土荧光钕铁硼磁粉。本发明所制备的核壳结构稀土荧光钕铁硼磁粉,与有机油墨相容性好,且荧光、磁性一体化,避免荧光与磁颗粒在防伪印记构筑时带来的荧光印记与磁图案分离的现象。

    一种固载型PS-CHO@CeO2复合催化剂的制备方法及其降解甲基橙的方法

    公开(公告)号:CN112536068A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011381427.2

    申请日:2020-12-01

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及纳米级光催化剂内一种固载型PS‑CHO@CeO2复合催化剂的制备方法及其降解甲基橙的方法,制备固载型PS‑CHO@CeO2复合催化剂时,首先制备单分散的聚苯乙烯醛基微球PS‑CHO,然后以聚苯乙烯醛基微球PS‑CHO为载体,氨水为沉淀剂,氧气为氧化剂,通过原位沉淀法使纳米二氧化铈纳米粒子均匀固载于微球表面,得到纳米级的固载型PS‑CHO@CeO2复合催化剂。再将PS‑CHO@CeO2复合催化与含甲基橙的液体混合,使PS‑CHO@CeO2复合催化与甲基橙的质量比为4.8~5.3:1,搅拌混合均匀后加入质量浓度为30%的过氧化氢溶液,使得过氧化氢与甲基橙的质量比为1:8~9,将混合液继续搅拌30~40 min,然后于中心光源强度3mW/cm2的紫外光下持续照射并搅拌,直至混合液颜色从橙黄色逐渐变浅至无色完成甲基橙的降解。

    一种溶胶-凝胶自燃烧合成ε型氧化铁纳米永磁体的方法

    公开(公告)号:CN109231974B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201811224433.X

    申请日:2018-10-19

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种溶胶‑凝胶自燃烧合成ε型氧化铁纳米永磁体的方法,包括:将KH550和柠檬酸溶于溶剂中,反应形成凝胶架结构,之后加入金属源硝酸铁进行络合反应,得到溶胶;向溶胶中加入氧化剂继续反应后除去溶剂和水,得到凝胶;热诱导凝胶自燃烧得到粉体γ‑Fe2O3/SiO2;其中,反应原料中Fe/Si摩尔比为1:1~5;空气气氛中,将得到的粉体γ‑Fe2O3/SiO2在1000~1100℃进行热处理,得到ε型氧化铁纳米永磁体。本发明稳定合成ε‑Fe2O3纳米粉体,能获得尺寸大小均一及分布均匀的颗粒产物粉体,使粉体具有良好性能。此法有反应迅速、工艺简单、成本低廉、能严格保持配料比例和产物性能等优点。

    一种填充型水性丙烯酸树脂复合涂料及其作为金属材料表面的防腐涂层

    公开(公告)号:CN112029359A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010978902.8

    申请日:2020-09-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种填充型水性丙烯酸树脂复合涂料及其作为金属材料表面的防腐涂层,其中填充型水性丙烯酸树脂复合涂料:将纳米PS-CHO/RGO复合微球与蒸馏水或去离子水按15.6~16.4 g/L浓度混合配制,然后填充到水性丙烯酸树脂中,使得PS-CHO/RGO复合微球与水性丙烯酸树脂的质量比为1:121~128,制备填充型PS-CHO/RGO水性丙烯酸树脂复合涂料,所述纳米PS-CHO/RGO复合微球为还原氧化石墨烯包裹聚苯乙烯醛基微球。再将上述复合涂料施涂于清洁的金属材料表面,然后于60~70℃下固化120min,接着在170~180℃下固化25min后,冷却至室温。上述复合涂料利用PS-CHO/RGO复合微球完善的导电网络以及良好的电子传输性能,大大提高涂料的防腐性能。

    一种纳米PS-CHO/RGO复合微球的制备方法及其降解亚甲基蓝的方法

    公开(公告)号:CN111957347A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010841911.2

    申请日:2020-08-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及石墨烯基复合功能材料制备及应用领域内一种纳米PS-CHO/RGO复合微球的制备方法及其降解亚甲基蓝的方法,制备纳米PS-CHO/RGO复合微球时首先分别制备单分散的聚苯乙烯醛基微球和氧化石墨烯,然后以聚苯乙烯醛基微球为载体,硼氢化钠为还原剂,通过原位聚合法使还原氧化石墨烯包裹于微球表面,制备纳米PS-CHO/RGO复合微球材料。再将PS-CHO/RGO复合微球与乙醇按2.3~2.7 g/L浓度混合配制,然后投入含亚甲基蓝的印染废水中混合,使混合液中PS-CHO/RGO复合微球与亚甲基蓝的质量比为1~3:1,搅拌混合10~15min后,向混合液中加入过硫酸氢钾水溶液,使混合液中过硫酸氢钾的质量浓度为0.48~0.52 g/L,连续搅拌使混合液颜色从蓝色逐渐变浅至无色完成亚甲基蓝的降解。

    一种软而韧的含铅有机透明板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN111454393A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010171256.4

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种软而韧的含铅有机透明板材及其制备方法,属于功能性高分子材料制备技术领域。其步骤为:将35.0wt%不饱和羧酸铅、15.0wt%长链脂肪酸、25.0~35.0wt%丙烯酸酯类单体,15.0~25.0wt%苯乙烯加入到容器中,加热搅拌溶解至体系澄清透明;再加入引发剂后搅拌至透明,无需预聚;然后将溶液灌入模具中进行梯度升温聚合反应,聚合完成后降至室温脱模得到软而韧的含铅有机透明板材。本发明操作简单,成本较低,且得到的含铅有机透明板材具备高含铅量,屏蔽效果显著;具有软而韧的力学性能,很好的解决了市场上含铅过高导致的材料透明性差,质脆易断的问题,有望在可视、防撞环境中成为一种实用的层合材料。

    一种含铀废水中回收氧化铀的方法

    公开(公告)号:CN110127762A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910410810.7

    申请日:2019-05-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明发明涉及一种含铀废水中回收氧化铀的方法,通过共聚合的方式合成表面带有丰富醛基的聚苯乙烯功能微球,然后用该微球处理含铀废水,微球表面的醛基提供结合位点吸附游离的铀酰离子(UO22+),体系中的氧气将其氧化,最后可获得富集氧化铀的聚苯乙烯醛基微球。将制得的复合微球通过灼烧法或有机提纯法,获得黄色的氧化铀回收固体粉末。通过红外光谱(FT-IR),透射电镜(TEM),紫外/可见分光光度计(UV-VIS),X射线光电子能谱(XPS)进行表征。本发明含铀废水中回收氧化铀的回收方法处理过程简单,条件温和,可重复性强。

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