一种软磁中孔镍锌铁氧体微球的制备方法

    公开(公告)号:CN102531562A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210010530.5

    申请日:2012-01-14

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种软磁中孔镍锌铁氧体微球的制备方法,解决了现有方法存在步骤繁琐,反应条件要求高,不易于控制颗粒的尺寸、形貌和结构,而且可再现性低等缺点。本发明方法是先以葡萄糖溶液为原料,通过水热反应、高速离心而制得C微球;然后在乙二醇环境中以C微球为模板并配合醋酸氨、Ni盐、Zn盐和Fe盐,来制备得到镍锌铁氧体-C前驱物复合微球;最后通过煅烧将镍锌铁氧体-C前驱物复合微球中的C微球模板除去,剩余的产物即为软磁中孔镍锌铁氧体微球。本发明方法成本低廉、操作简便、反应条件温和无污染、过程易于控制、能够重复和放大、产量和产率都较高,可应用于药物载体、电磁屏蔽、纳米磁性填料等领域,具有很好的潜在应用价值。

    低温冷冻磁分离长链烯烃和烷烃混合物的方法及装置

    公开(公告)号:CN105152841B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510617184.0

    申请日:2015-09-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种容易实现固液分离、能够提高产物纯度的低温冷冻磁分离长链烯烃和烷烃混合物的方法,是将磁性粉体加入到含长链烯烃和长链烷烃的混合物液体中,然后将含有磁性粉体的混合液体降温至低于长链烷烃熔点且高于长链烯烃熔点的温度范围内,长链烷烃组分析出并吸附于磁性粉体表面形成磁性蜡状固体,在外加磁场作用下磁性蜡状固体与未冷冻的长链烯烃液体分离,取出磁性蜡状固体后升温融化后的液体即为长链烷烃。本发明可以促进冷冻结晶的速率,极易固液分离,能够得到高纯度的产物。本发明所述的方法及装置可适用于煤化工中费托合成的粗油品和切割油的烯烃分离,以及石油化工含长链烯烃混合油的分离和提纯。

    一种软磁中孔镍锌铁氧体微球的制备方法

    公开(公告)号:CN102531562B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201210010530.5

    申请日:2012-01-14

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种软磁中孔镍锌铁氧体微球的制备方法,解决了现有方法存在步骤繁琐,反应条件要求高,不易于控制颗粒的尺寸、形貌和结构,而且可再现性低等缺点。本发明方法是先以葡萄糖溶液为原料,通过水热反应、高速离心而制得C微球;然后在乙二醇环境中以C微球为模板并配合醋酸氨、Ni盐、Zn盐和Fe盐,来制备得到镍锌铁氧体-C前驱物复合微球;最后通过煅烧将镍锌铁氧体-C前驱物复合微球中的C微球模板除去,剩余的产物即为软磁中孔镍锌铁氧体微球。本发明方法成本低廉、操作简便、反应条件温和无污染、过程易于控制、能够重复和放大、产量和产率都较高,可应用于药物载体、电磁屏蔽、纳米磁性填料等领域,具有很好的潜在应用价值。

    TiO2/镍锌铁氧体/C磁载光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103111300B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201310029722.5

    申请日:2013-01-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种TiO2/镍锌铁氧体/C磁载光催化剂的制备方法,解决了现有光催化剂存在光催化效率较低、回收难等问题。首先,葡萄糖炭化得到C微球,然后在乙二醇环境中,水热条件下将Ni2+、Zn2+以及Fe3+金属离子沉淀并吸附到C微球上,从而形成C-镍锌铁氧体复合微球;用溶胶-凝胶法水解TBOT生成纳米TiO2初级小颗粒,小颗粒被富集到C-镍锌铁氧体复合微球的外表面,再一次水热反应以后,最后得到C-镍锌铁氧体-TiO2磁载光催化剂。本发明方法制得的磁载光催化剂光催化效率高且易于回收,本发明方法易于控制、成本低廉、操作简便、无污染,能够很有效的得到复杂结构的纳米材料,并具有良好的应用价值。

    TiO2-SiO2可见光复合光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103127924A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310029900.4

    申请日:2013-01-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种TiO2-SiO2可见光复合光催化剂的制备方法,该方法制得的TiO2-SiO2可见光复合光催化剂具有可见光波段光响应性,对有机物具有良好的催化降解效果。该方法第一步首先将一定体积比的TBOT和TEOS分别溶解于无水乙醇中,接着再将乙酸铵和C微球按一定的添加量添加到无水乙醇中,最后制得黑色悬浮液;第二步将黑色悬浮液转入高压反应釜中进行水热反应,最后将反应液中的固体产物煅烧之后便得到了本发明所述的TiO2-SiO2可见光复合光催化剂。本发明方法步骤简单、反应条件温和、成本低廉、重现性高、易于放大,制得的产物纯度、产量和产率都较高,比表面积大,在可见光波段具有响应性,催化效率高。

    低温冷冻磁分离长链烯烃和烷烃混合物的方法及装置

    公开(公告)号:CN105152841A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510617184.0

    申请日:2015-09-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种容易实现固液分离、能够提高产物纯度的低温冷冻磁分离长链烯烃和烷烃混合物的方法,是将磁性粉体加入到含长链烯烃和长链烷烃的混合物液体中,然后将含有磁性粉体的混合液体降温至低于长链烷烃熔点且高于长链烯烃熔点的温度范围内,长链烷烃组分析出并吸附于磁性粉体表面形成磁性蜡状固体,在外加磁场作用下磁性蜡状固体与未冷冻的长链烯烃液体分离,取出磁性蜡状固体后升温融化后的液体即为长链烷烃。本发明可以促进冷冻结晶的速率,极易固液分离,能够得到高纯度的产物。本发明所述的方法及装置可适用于煤化工中费托合成的粗油品和切割油的烯烃分离,以及石油化工含长链烯烃混合油的分离和提纯。

    TiO2-SiO2可见光复合光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103127924B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310029900.4

    申请日:2013-01-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种TiO2-SiO2可见光复合光催化剂的制备方法,该方法制得的TiO2-SiO2可见光复合光催化剂具有可见光波段光响应性,对有机物具有良好的催化降解效果。该方法第一步首先将一定体积比的TBOT和TEOS分别溶解于无水乙醇中,接着再将乙酸铵和C微球按一定的添加量添加到无水乙醇中,最后制得黑色悬浮液;第二步将黑色悬浮液转入高压反应釜中进行水热反应,最后将反应液中的固体产物煅烧之后便得到了本发明所述的TiO2-SiO2可见光复合光催化剂。本发明方法步骤简单、反应条件温和、成本低廉、重现性高、易于放大,制得的产物纯度、产量和产率都较高,比表面积大,在可见光波段具有响应性,催化效率高。

    TiO2/镍锌铁氧体/C磁载光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103111300A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310029722.5

    申请日:2013-01-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种TiO2/镍锌铁氧体/C磁载光催化剂的制备方法,解决了现有光催化剂存在光催化效率较低、回收难等问题。首先,葡萄糖炭化得到C微球,然后在乙二醇环境中,水热条件下将Ni2+、Zn2+以及Fe3+金属离子沉淀并吸附到C微球上,从而形成C-镍锌铁氧体复合微球;用溶胶-凝胶法水解TBOT生成纳米TiO2初级小颗粒,小颗粒被富集到C-镍锌铁氧体复合微球的外表面,再一次水热反应以后,最后得到C-镍锌铁氧体-TiO2磁载光催化剂。本发明方法制得的磁载光催化剂光催化效率高且易于回收,本发明方法易于控制、成本低廉、操作简便、无污染,能够很有效的得到复杂结构的纳米材料,并具有良好的应用价值。

    一种全钢子午线轮胎机械成型鼓反包装置

    公开(公告)号:CN202428675U

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201220006339.9

    申请日:2012-01-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本实用新型属于轮胎生产机械技术领域,具体涉及一种全钢子午线轮胎机械成型鼓反包装置,所要解决的技术问题是提供了一种活塞带动机械反包,结构简单,效率高,能够提高胎坯制造质量稳定性的全钢子午线轮胎机械成型鼓反包装置,所采用的技术方案为:一种全钢子午线轮胎机械成型鼓反包装置,反包缸的一端通过第一缸盖固定在连接套上,反包缸的另一端设置有第二缸盖,反包缸中的活塞套活动安装在连接套上,反包活塞的一端与活塞套固定在一起,反包活塞的另一端设置有支承盘,支承盘的圆周上铰接有多个结构相同的反包杆,反包杆穿过第二缸盖位于反包缸外面的一端安装固定有反包滚轮,本实用新型主要用于生产全钢子午线轮胎。

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