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公开(公告)号:CN115121249A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210604019.1
申请日:2022-05-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 一种磁性硅酸铁钠/赤铁矿复合光催化剂的制备方法及应用,涉及光催化污水处理领域。本发明中使用到的配方原料:硅藻土、九水合硝酸铁、乙二醇、氢氧化钠。该方法包括如下步骤:将NaOH加入到乙二醇和水的混合溶液中,搅拌溶解后,再将硅藻土和九水合硝酸铁分别加入到上述溶液中,搅拌一定时间后,混合液原料转移至高压反应釜中的PPL内衬中,再放入干燥箱内,在200℃下保持12h。待冷却至室温后,经过去离子水和乙醇洗涤数次。将磁性硅酸铁钠/赤铁矿复合光催化剂在可见光和H2O2共同作用下,对四环素溶液进行光芬顿降解;具有良好的开发前景和工业化的应用潜质。
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公开(公告)号:CN114180700A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111536551.6
申请日:2021-12-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F1/70 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 一种催化吸附协同作用进行转化Cr(VI)‑固定Cr(III)的多层结构体系,属于污水处理材料领域。包括催化层A和吸附作用的吸附层B。所述催化层A能够吸收可见光,将Cr(VI)还原为毒性较小的Cr(III),所述吸附层B能够有效吸附所还原的Cr(III)。通过抽滤、压片等方法将A与B结合,形成多层结构体系,在实际Cr(VI)污水处理中,将该体系浮于水面,催化层A可大幅度吸收可见光实现还原,吸附层B可针对Cr(III)有效吸附,从而实现水溶液中Cr(VI)的高效去除。同时,这种漂浮式结构体系可反复使用且方便回收,有效降低成本。
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公开(公告)号:CN110085436B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201910322599.3
申请日:2019-04-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种石墨烯/聚乙撑二氧噻吩复合纤维组装体的制备方法,属于材料领域和电化学领域。该复合材料以氧化石墨烯与PEDOT:PSS为原料,通过水热反应共组装形成双网络多孔复合纤维。与现有技术相比,本发明的石墨烯/聚乙撑二氧噻吩复合纤维组装体,充分考虑了石墨烯前体的种类,提出了石墨烯与聚乙撑二氧噻吩共组装的新设计思路,实现了复合纤维多孔微结构和导电特性的有效调控。本发明的复合纤维可直接用作纤维超级电容器电极,也可以作为高导电多孔载体用以负载其他高活性材料。本发明提供的方法成本低廉,操作方便,生产周期短,易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN107586039A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201711061257.8
申请日:2017-11-02
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种低温无铅封接玻璃,按质量份数计,包括:Bi2O3 81-85份,B2O3 3-6份,ZnO 4-9份,BaO 2-5份,CuO 2-5份。本发明通过加入氧化钡BaO和氧化铜CuO,并优化玻璃组成和结构,进一步降低Bi2O3-B2O3-ZnO玻璃系统的熔点和软化温度,进而降低其作为封接焊料适用的封接温度,尤其是减小钢化真空玻璃封接过程中的钢化应力衰退,从而使钢化玻璃保持在安全强度范围内。
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公开(公告)号:CN105776337A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610154539.1
申请日:2016-03-18
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/37 , C01G45/00 , B01J23/34 , B01J35/004 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/24 , C01P2004/45 , C02F1/30 , C02F1/62 , C02F1/70 , C02F2101/22 , C02F2305/10
Abstract: 一种合成铌酸锰MnNb2O6纳米片的方法,属于功能材料领域。利用氯化锰(MnCl2·4H2O)和表面活性剂混合物的乙醇溶液,乙醇溶剂热处理无定形相五氧化二铌可制得铌酸锰MnNb2O6纳米片;选用表面活性剂为含有磺酸基基团的有机化合物。所得产在六价铬离子的污水处理领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101643353A
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200910092151.3
申请日:2009-09-01
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B35/582 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明属于无机非金属材料领域。本发明通过将CNT加入到硫酸和硝酸的混酸溶液中室温超声处理后,水洗并干燥,再溶入无水乙醇中,加入聚乙烯吡咯烷酮,超声处理形成稳定的悬浊液,而后加入AlN微粉和Y 2 O 3 ,球磨,干燥,过筛,装入石墨磨具,并于放电等离子烧结炉中烧结得到AlN-CNT陶瓷。本发明所制备的AlN-CNT陶瓷在Ka波段(26.5~40GHz)具有高的热导率和优异的微波吸收性能,并且具有制备工艺简单、材料性能重复性好的优点。
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公开(公告)号:CN101633498A
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200910092150.9
申请日:2009-09-01
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B21/064 , B82B3/00
Abstract: 本发明属于无机纳米材料领域。现有制备氮化硼纳米管的方法存在产率低、成本高、工艺复杂、尺寸不易控制等问题。本发明通过1)将硼和催化剂按重量比1∶0.01~0.05置于塑料瓶中,以非水溶剂作为介质,球磨8-24小时,干燥后,过100目筛网;2)将过筛后的混合物在氩气保护条件下加热,当温度达到1000~1300℃时,停止通入氩气并通入氮气或氨气-氮气混合气体,恒温0.5~5小时;3)恒温结束后降至室温,将所得产物加入硝酸进行超声处理,除去残留的催化剂,得到氮化硼纳米管。本发明方法具有成本低,制备工艺简单、重复性好,反应易于控制和放大,所得氮化硼纳米管产率高、易于提纯,管径、长度可控等优点。
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公开(公告)号:CN101012125A
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200710063448.8
申请日:2007-02-01
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B35/581 , C04B35/622
Abstract: 一种制备氮化铝/氮化硼复相陶瓷的方法属于功能陶瓷领域。本发明特征:氮化硼前驱体C3N6H12B2O6与氮化铝颗粒一起在非氧环境中煅烧,优选地使用氮气或氢气作为环境气氛,生成纯净的氮化铝/氮化硼复合粉体,氮化硼在氮化铝基体中均匀弥散无团聚;该复合粉与一种稀土氧化物添加剂充分混合,添加剂可以是氧化钇、氧化钐、氧化镝中的一种,优选地采用氧化钇,置于放电等离子烧结炉中,抽真空以100-200℃/分钟的速度升温到1600℃-1800℃进行烧结,烧结保温5-20分钟,800℃-1000℃保温10-30分钟随即关闭电源随炉冷却。该方法得到的氮化铝/氮化硼复相陶瓷同时具备高强度、良好的可加工性和高热导率。
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公开(公告)号:CN1887797A
公开(公告)日:2007-01-03
申请号:CN200610088995.7
申请日:2006-07-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/586 , C04B35/622
Abstract: 一种快速制备高强度氮化硅-氮化硼可加工陶瓷的方法,属于结构陶瓷制备技术领域。纳米BN包覆Si3N4颗粒表面后热压烧结制备Si3N4-BN可加工陶瓷工艺复杂冗长,制备效率低,成本高。本发明的特征在于:烧结添加剂Y2O3-Al2O3与Si3N4、h-BN粉末球磨混合、干燥后,装入模具中,将装有物料的模具置于放电等离子烧结炉中,抽真空以150-250度/分钟的速度升温到1600-1700度,在30-50MPa的压力下烧结3-8分钟后随炉冷却,获得致密的Si3N4-BN复相陶瓷。该方法烧结时间短,烧结温度低,工艺过程简单快速,因而制备成本低;所得到的陶瓷材料同时具有高的弯曲强度和良好的可加工性。
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