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公开(公告)号:CN118754292A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410793598.8
申请日:2024-06-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C02F1/72 , C02F1/30 , B01J23/745 , B01J35/39 , B01J35/40 , B01J35/50 , B01J35/33 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种光催化协同类芬顿反应催化降解染料废水的方法。所述方法包括如下步骤:S1、将Fe3O4‑TiO2磁性纳米片加入至待处理的染料废水中,避光处理;S2、向染料废水中加入H2O2,在光照下进行光催化降解反应,即实现对所述染料废水的催化降解;Fe3O4‑TiO2磁性纳米片按照包括如下步骤的方法制备:Sa、将氨水加入至Fe3O4磁性纳米片的分散液中;Sb、将钛酸丁酯的溶液滴加至步骤Sa得到的溶液中,进行反应;Sc、将步骤Sb得到的产物分散后,加入氨水,然后置于反应釜中进行热处理即得。本发明实现了对RhB染料废水的高效、快速和低成本降解,为废水催化降解材料的设计和应用提供了新的研究思路。
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公开(公告)号:CN118580559A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410806513.5
申请日:2024-06-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种高机械性能超疏水气凝胶及其溢油吸附性能。所述超疏水‑超亲油气凝胶的制备方法包括如下步骤:S1、配制羧甲基纤维素的有机硅防水剂溶液;S2、向有机硅防水剂溶液中加入芳纶纤维和羧基丁腈胶乳,搅拌;S3、向步骤S2处理后的溶液中加入疏水二氧化硅,分散后得到悬浮液;S4、将悬浮液注入模具中,进行定向冷冻;S5、将步骤S4得到的冷冻样品进行冷冻干燥,然后置于烘箱中进行交联固化即得。本发明超疏水气凝胶对海水表面的低粘度原油具有优异的清理能力,其对海面溢油的清理过程具有自主识别、自主锚定、自主吸收的特点,为高效、自主的原油泄漏清理提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN114956195A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210703347.7
申请日:2022-06-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种二维磁性纳米颗粒及其制备方法与应用。所述二维磁性纳米颗粒的制备方法包括如下步骤:将七水合硫酸亚铁的水溶液滴加至氢氧化钠和乙酸钠的水溶液中,在搅拌的条件下进行反应;所述反应结束后经磁铁收集分离即得。本发明制备的二维磁性纳米颗粒的横向尺寸为30~160nm,平均尺寸为46.74nm左右,厚度为4.2~4.6nm,磁性纳米片为面心立方Fe3O4,室温下具有铁磁性,在外加磁场作用下30s内可与液体分离。通过调节反应条件,可实现磁性纳米片的可控合成。与其他方法相比,本发明提供了一种简单易行的磁性纳米片合成方法,适合大规模低成本的规模化合成。
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公开(公告)号:CN118719062A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410793602.0
申请日:2024-06-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J23/745 , B01J35/33 , B01J35/39 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种Fe3O4‑TiO2磁性纳米片及其制备方法与应用。所述磁性纳米片的制备方法包括如下步骤:S1、将氨水加入至Fe3O4磁性纳米片的分散液中;S2、将钛酸丁酯的溶液滴加至步骤S1得到的溶液中,进行反应;S3、将步骤S2得到的产物分散后,加入氨水,然后置于反应釜中进行热处理即得。基于本发明Fe3O4‑TiO2磁性纳米片良好的磁性以及高催化活性,其具有优异的循环利用性和稳定性,经过5次循环后,该体系光催化降解率及回收率仍超过90%。本发明实现了对RhB等染料废水的高效、快速和低成本降解,为废水催化降解材料的设计和应用提供了新的研究思路。
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公开(公告)号:CN114956195B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210703347.7
申请日:2022-06-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种二维磁性纳米颗粒及其制备方法与应用。所述二维磁性纳米颗粒的制备方法包括如下步骤:将七水合硫酸亚铁的水溶液滴加至氢氧化钠和乙酸钠的水溶液中,在搅拌的条件下进行反应;所述反应结束后经磁铁收集分离即得。本发明制备的二维磁性纳米颗粒的横向尺寸为30~160nm,平均尺寸为46.74nm左右,厚度为4.2~4.6nm,磁性纳米片为面心立方Fe3O4,室温下具有铁磁性,在外加磁场作用下30s内可与液体分离。通过调节反应条件,可实现磁性纳米片的可控合成。与其他方法相比,本发明提供了一种简单易行的磁性纳米片合成方法,适合大规模低成本的规模化合成。
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公开(公告)号:CN114177896B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111533533.2
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种具有高表面自由能层和低表面自由能层的纳微米颗粒及其制备方法与应用。所述制备方法包括如下步骤:将含有甲基丙烯胺酸钠和甲基丙烯酸羟乙酯的水相加入至含乳化剂的油相中,依次经乳化和反应得到甲基丙烯酸/甲基丙烯酸羟乙酯复合纳微米颗粒;在搅拌的条件下加入水相;采用氟化合物对纳微米颗粒进行改性即得。本发明纳微米颗粒表面具有较高的表面自由能,经过全氟辛酸改性后,纳微米颗粒表面兼具有高表面自由能化学基团和低表面自由能化学基团。通过在基底材料上喷涂本发明纳微米颗粒后,材料表面具有了稳定的超亲水‑超疏油性,所得表面可在空气、水、油中使用,且无需任何的预处理操作,直接鉴别油水,实现快速的油水混合物/乳液分离。
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公开(公告)号:CN114177896A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111533533.2
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种具有高表面自由能层和低表面自由能层的纳微米颗粒及其制备方法与应用。所述制备方法包括如下步骤:将含有甲基丙烯胺酸钠和甲基丙烯酸羟乙酯的水相加入至含乳化剂的油相中,依次经乳化和反应得到甲基丙烯酸/甲基丙烯酸羟乙酯复合纳微米颗粒;在搅拌的条件下加入水相;采用氟化合物对纳微米颗粒进行改性即得。本发明纳微米颗粒表面具有较高的表面自由能,经过全氟辛酸改性后,纳微米颗粒表面兼具有高表面自由能化学基团和低表面自由能化学基团。通过在基底材料上喷涂本发明纳微米颗粒后,材料表面具有了稳定的超亲水‑超疏油性,所得表面可在空气、水、油中使用,且无需任何的预处理操作,直接鉴别油水,实现快速的油水混合物/乳液分离。
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公开(公告)号:CN118750909A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410806516.9
申请日:2024-06-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01D17/022 , B01J13/00 , C02F1/40 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种采用高强度超疏水气凝胶高效油水分离的方法。所述方法包括采用高强度超疏水‑超亲油气凝胶作为油水分离材料进行分离的步骤;高强度超疏水‑超亲油气凝胶按照包括如下步骤的方法制备:S1、配制纤维素纳米纤维的有机硅防水剂溶液;S2、向有机硅防水剂溶液中加入聚氨酯和芳纶纤维,搅拌;S3、向步骤S2处理后的溶液中加入疏水二氧化硅,均质化得到悬浮液;S4、将悬浮液注入模具中,进行定向冷冻;S5、将步骤S4得到的冷冻样品进行冷冻干燥,然后置于室温或加入水的烘箱中即得。本发明分离方法在油水分离领域具有广阔的应用前景,为解决各种油水分离问题提供了一种有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN118755141A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410806514.X
申请日:2024-06-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08J9/28 , B01J13/00 , B01J20/28 , B01J20/24 , B01J20/26 , B01J20/10 , B01J20/30 , B01D17/022 , C08L75/04 , C08L1/02 , C08L77/10 , C08K3/36
Abstract: 本发明公开了一种高强度超疏水‑超亲油气凝胶及其制备方法。所述高强度超疏水‑超亲油气凝胶的制备方法包括如下步骤:S1、配制纤维素纳米纤维的有机硅防水剂溶液;S2、向有机硅防水剂溶液中加入聚氨酯和芳纶纤维,搅拌;S3、向步骤S2处理后的溶液中加入疏水二氧化硅,均质化得到悬浮液;S4、将悬浮液注入模具中,进行定向冷冻;S5、将步骤S4得到的冷冻样品进行冷冻干燥,然后置于室温或加入水的烘箱中即得。本发明SVC‑Aerogel具有了良好的油水分离性能,其独特的竖直孔道结构和优异的机械稳定性使其不仅能够有效地将简单油水混合物分离,也可以应对油包水的乳液等复杂情况,为解决各种油水分离问题提供了一种有效的解决方案。
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