一种AM/AMPS/BA共聚物与MAH-β-CD组合物的制备方法

    公开(公告)号:CN105273128A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510699902.3

    申请日:2015-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种AM/AMPS/BA共聚物的MAH-β-CD组合物制备方法,其特点是,首先制备AM/AMPS/BA共聚物,再通过超声波辐射将MAH-β-CD包结在AM/AMPS/BA共聚物内,形成AM/AMPS/BA共聚物的MAH-β-CD组合物分散剂。本发明与现有技术相比较,因本发明在AM/AMPS/BA共聚物中引入柔性的BA,其分子链可扩散入液态介质,在颗粒间产生空间位阻,对非极性粉体具有分散作用;另一方面因MAH-β-CD带有圆筒型结构,外壁充满了羟基具有亲水性质,使极性粉体的分散效果增强。具有制备方法科学合理,制备得到的产物用途广泛,性价比高,使用效果更佳等优点。

    一种磁性纳米复合光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117563618A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311472142.3

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种磁性纳米复合光催化剂及其制备方法和应用,包括:制备杂多酸前驱体α‑SiW9;利用杂多酸前驱体α‑SiW9制备SiW9Mo3;制备Co3O4;制备Co3O4/SiW9Mo3。与现有技术相比,本发明磁性纳米复合光催化剂具有良好的光催化活性,在有机染料浓度为20mg/L的实验条件下,分别在反应体系中加入0.6g/L的磁性纳米复合光催化剂,调节反应体系pH为7,外加磁场为200Gs进行光催化降解有机染料具有最佳的光催化降解活性和效率,且具有良好的稳定性、可重复使用,是一种性能优异的磁辅助光催化剂。

    一种可磁调控的杂多酸光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114984957B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210788106.7

    申请日:2022-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种可磁调控的杂多酸光催化剂的制备方法,先合成Anderson结构杂多酸CoMo6和包覆型磁性材料Fe3O4@C,然后将两种材料进行复合,即可。在氙灯照射下,以CoMo6/Fe3O4@C对曙红B进行光催化试验,考察了该材料的光催化活性,确定了CoMo6/Fe3O4@C光催化降解曙红B的最佳条件,即初始曙红B浓度为20mg/L,Fe3O4@C在材料中的占比为2%,此时pH为7,催化剂光催化活性最高,降解率可达到90.34%。外加磁场后,降解率可提升到92.10%,且降解速率也有所增强。且在连续循环实验后,光催化效率仍可达到82.46%,具有良好的循环利用性和结构稳定性。

    一种可磁调控的杂多酸光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114984957A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210788106.7

    申请日:2022-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种可磁调控的杂多酸光催化剂的制备方法,先合成Anderson结构杂多酸CoMo6和包覆型磁性材料Fe3O4@C,然后将两种材料进行复合,即可。在氙灯照射下,以CoMo6/Fe3O4@C对曙红B进行光催化试验,考察了该材料的光催化活性,确定了CoMo6/Fe3O4@C光催化降解曙红B的最佳条件,即初始曙红B浓度为20mg/L,Fe3O4@C在材料中的占比为2%,此时pH为7,催化剂光催化活性最高,降解率可达到90.34%。外加磁场后,降解率可提升到92.10%,且降解速率也有所增强。且在连续循环实验后,光催化效率仍可达到82.46%,具有良好的循环利用性和结构稳定性。

    一种钼酸盐荧光粉的低温合成方法

    公开(公告)号:CN106753362A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710029326.0

    申请日:2017-01-16

    CPC classification number: C09K11/7736

    Abstract: 本发明公开了一种钼酸盐荧光粉的低温合成方法,采用高温固相法,按照化学计量比准确称量SrCO3、H2MoO4、Eu2O3作为起始原料,并选择性地加入一定量的NH4F、NaF、H3BO3、BaF2、NH4Cl、Li2CO3、Na2CO3、K2CO3,在马弗炉中进行煅烧,得到钼酸盐荧光粉,通过对物相分析、发光性质研究及能量传递机理、助熔剂的降温作用及对发光性能的影响、电荷补偿剂对荧光粉发光性能的影响以及色坐标进行具体分析,得到最优化的物质配比和制备条件,该方法降低了能耗,提高了产品的发光性能。

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