一种羟基化改性氮化硼纳米材料、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109939719A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910303371.X

    申请日:2019-04-16

    IPC分类号: B01J27/24 C07C5/48 C07C11/06

    摘要: 本发明提供了一种羟基化改性氮化硼纳米材料的制备方法,包括:A)将硼烷氨络合物进行煅烧,得到煅烧产物;B)将煅烧产物分散、离心,得到清液;C)将清液采用混合纤维素膜抽滤,将抽滤后的混合纤维素膜超声分散、冻干得到氮化硼纳米片;D)将氮化硼纳米片置于水中分散后,在通气的条件下辐照,而后经透析、冻干得到羟基化改性氮化硼纳米材料。本发明将制备得到的氮化硼纳米片通过特定的辐照方式进行羟基化改性,从而得到羟基化程度较高的氮化硼纳米材料,本发明的制备方法简单,所得的羟基化改性氮化硼纳米材料对丙烷氧化脱氢反应具有良好的催化性能,并且对丙烯具有良好的选择性,可用于丙烯的生产。

    膜乳化萃取装置及膜乳化萃取方法

    公开(公告)号:CN108854153A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810862913.2

    申请日:2018-08-01

    IPC分类号: B01D11/04

    摘要: 本发明提供了一种膜乳化萃取装置,包括:储液澄清池;所述储液澄清池的下部设置有水相出口;所述储液澄清池的上部设置有多孔膜;循环泵;所述循环泵的一端水相出口相连通;另一端与所述多孔膜相连通;所述储液澄清池下部的截面面积大于上部的截面面积。与现有技术相比,本发明利用膜的分散作用,使连续相与分散相充分混合,快速高效地完成萃取及澄清过程,从而提高萃取效率及萃取速率;并且该膜乳化萃取装置具有易加工、快速高效、能耗低、可循环操作、占地面积小、相分离快的优点,紧凑、高效、安全、经济,适用于不同规模的实验室及工业应用,适应性强。

    一种分离溶液中Li/Co/Mn/Ni的方法及其应用

    公开(公告)号:CN118880039A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410981131.6

    申请日:2024-07-22

    摘要: 本发明公开了一种分离溶液中Li/Co/Mn/Ni的方法及其应用,属于资源回收技术领域。上述方法包括:以有机相A萃取溶有Li、Co、Mn和Ni的混合金属溶液中的过渡金属离子,得负载有机相A和萃余相A;有机相A中的复合萃取剂由Primene萃取剂和Cyanex 272按照≥1.5的体积比混合而成;反萃负载有机相A,得反萃相A;以含P204的有机相B萃取反萃相A,得负载有机相B和萃余相B;调整萃余相B的pH≥4,之后以含Cyanex 272的有机相C萃取萃余相B,得负载有机相C和萃余相C。本发明提供的方法可全面、独立地回收水溶液中的Li、Co、Mn、Ni。本发明还提供了上述方法的应用。

    膜乳化萃取装置及膜乳化萃取方法

    公开(公告)号:CN108854153B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201810862913.2

    申请日:2018-08-01

    IPC分类号: B01D11/04

    摘要: 本发明提供了一种膜乳化萃取装置,包括:储液澄清池;所述储液澄清池的下部设置有水相出口;所述储液澄清池的上部设置有多孔膜;循环泵;所述循环泵的一端水相出口相连通;另一端与所述多孔膜相连通;所述储液澄清池下部的截面面积大于上部的截面面积。与现有技术相比,本发明利用膜的分散作用,使连续相与分散相充分混合,快速高效地完成萃取及澄清过程,从而提高萃取效率及萃取速率;并且该膜乳化萃取装置具有易加工、快速高效、能耗低、可循环操作、占地面积小、相分离快的优点,紧凑、高效、安全、经济,适用于不同规模的实验室及工业应用,适应性强。

    一种超临界水氧化处理放射性有机废液的装置及方法

    公开(公告)号:CN106847358B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201710134047.0

    申请日:2017-03-07

    IPC分类号: G21F9/22

    摘要: 本发明公开了一种超临界水氧化处理放射性有机废液的装置及方法,该装置集成高压液体泵、高压气体泵、超临界水氧化釜、加热系统(管式炉)、单向阀、背压阀和放射性操作手套箱建成超临界水氧化装置,采用连续操作的方式实现对有机废液的氧化,快速高效地将放射性有机废液转化为放射性废水和二氧化碳。现如今许多有待及时处理的放射性有机废液一般来自涉及核相关单位,典型的有核电厂房产生的废机油、乏燃料后处理过程中的“磷酸三丁酯(TBP)+稀释剂”和核医学过程中产生的液体闪烁液等。本发明使用超临界水氧化技术,将含有放射性核素的有机废液进行彻底氧化,使之彻底转化为二氧化碳、水和无机盐。成为普通放射性废水,方便处理处置。

    一种利用电泳法制备金属/有机多层膜的方法

    公开(公告)号:CN1107745C

    公开(公告)日:2003-05-07

    申请号:CN99117569.7

    申请日:1999-08-26

    IPC分类号: C25D13/00

    摘要: 本发明金属/有机多层膜的制备方法,特征在于先用射线辐照还原含有表面活性剂和OH自由基瘁灭剂的无机盐水溶液制备配位体稳定的金属纳米粒子,再采用电泳法淀积金属/有机多层膜;其金属层为致密、排列有序的单晶或取向膜,质量比现有LB膜的金属层好;本方法采用的原料价廉易得,克服了现有LB技术制备的金属/有机多层膜种类少、金属层不连续的缺点,大大增加了金属/有机多层膜的种类。

    一种羟基化改性氮化硼纳米材料、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109939719B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910303371.X

    申请日:2019-04-16

    IPC分类号: B01J27/24 C07C5/48 C07C11/06

    摘要: 本发明提供了一种羟基化改性氮化硼纳米材料的制备方法,包括:A)将硼烷氨络合物进行煅烧,得到煅烧产物;B)将煅烧产物分散、离心,得到清液;C)将清液采用混合纤维素膜抽滤,将抽滤后的混合纤维素膜超声分散、冻干得到氮化硼纳米片;D)将氮化硼纳米片置于水中分散后,在通气的条件下辐照,而后经透析、冻干得到羟基化改性氮化硼纳米材料。本发明将制备得到的氮化硼纳米片通过特定的辐照方式进行羟基化改性,从而得到羟基化程度较高的氮化硼纳米材料,本发明的制备方法简单,所得的羟基化改性氮化硼纳米材料对丙烷氧化脱氢反应具有良好的催化性能,并且对丙烯具有良好的选择性,可用于丙烯的生产。

    一种超临界水氧化处理放射性有机废液的装置及方法

    公开(公告)号:CN106847358A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710134047.0

    申请日:2017-03-07

    IPC分类号: G21F9/22

    CPC分类号: G21F9/22

    摘要: 本发明公开了一种超临界水氧化处理放射性有机废液的装置及方法,该装置集成高压液体泵、高压气体泵、超临界水氧化釜、加热系统(管式炉)、单向阀、背压阀和放射性操作手套箱建成超临界水氧化装置,采用连续操作的方式实现对有机废液的氧化,快速高效地将放射性有机废液转化为放射性废水和二氧化碳。现如今许多有待及时处理的放射性有机废液一般来自涉及核相关单位,典型的有核电厂房产生的废机油、乏燃料后处理过程中的“磷酸三丁酯(TBP)+稀释剂”和核医学过程中产生的液体闪烁液等。本发明使用超临界水氧化技术,将含有放射性核素的有机废液进行彻底氧化,使之彻底转化为二氧化碳、水和无机盐。成为普通放射性废水,方便处理处置。

    一种利用电泳法制备金属/有机多层膜的方法

    公开(公告)号:CN1286322A

    公开(公告)日:2001-03-07

    申请号:CN99117569.7

    申请日:1999-08-26

    IPC分类号: C25D13/00

    摘要: 本发明金属/有机多层膜的制备方法,特征在于先用射线辐照还原含有表面活性剂和OH自由基瘁灭剂的无机盐水溶液制备配位体稳定的金属纳米粒子,再采用电泳法淀积金属/有机多层膜;其金属层为致密、排列有序的单晶或取向膜,质量比现有LB膜的金属层好;本方法采用的原料价廉易得,克服了现有LB技术制备的金属/有机多层膜种类少、金属层不连续的缺点,大大增加了金属/有机多层膜的种类。

    一种消除核废物玻璃固化体中钼酸盐黄相的方法

    公开(公告)号:CN115818927B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211411205.X

    申请日:2022-11-11

    摘要: 本发明属于放射性废物处理技术领域,尤其涉及一种消除核废物玻璃固化体中钼酸盐黄相的方法,包括以下步骤:a)将硼硅酸盐玻璃原料、含钼放射性废物和金属添加剂混合,得到混合物料;所述金属添加剂为Al或Fe;b)将所述混合物料进行热解和熔融,得到玻璃熔液;c)将所述玻璃熔液进行淬火,得到玻璃固化体。本发明提供的方法工艺简单,只需要在核废物玻璃固化的过程中添加少量的Al或Fe,就可以达到部分或全部消除固化体中钼酸盐黄相的目的。