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公开(公告)号:CN112758943B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110247429.0
申请日:2021-03-05
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种高酶固定量的大孔‑大介孔‑小介孔三级多孔二氧化硅的制备方法,属于酶固定技术领域。以P123和聚苯乙烯为模板剂,采用间隔自组装法结合水热法制备大孔‑大介孔‑小介孔三级多孔二氧化硅。称取20g质量分数10%的P123水溶液,加入60g去离子水与11.9g质量分数为37%的浓盐酸,0.1g的聚苯乙烯微球(PS),再加入2.55g的正硅酸乙酯(TEOS)并置于43℃水浴锅中磁力搅拌,间隔3.5小时再次加入等量的TEOS,继续水浴24h;水浴结束后将所得溶液转入反应釜,水热陈化24h;反应结束后将所得产物离心、抽滤、洗涤,对干燥后的样品进行煅烧,所得的样品具有三级分布的孔径,并且对于木瓜蛋白酶的固定量最高可达877mg/g。
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公开(公告)号:CN108002395A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711283897.3
申请日:2017-12-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B33/158 , C01B33/159
Abstract: 一种降低二氧化硅气凝胶干燥过程对设备腐蚀的方法,属于气凝胶材料技术领域。现阶段制备二氧化硅气凝胶工艺中,最常用的改性剂是三甲基氯硅烷和六甲基二硅胺烷,会分别产生HCl和NH3,对干燥设备造成较大腐蚀,缩短设备使用寿命。本发明以工业废渣(磷肥厂管道渣)为硅源,用碱溶的方法提取废渣中的二氧化硅得到硅酸钠溶液;将硅酸钠溶液通过阳离子交换树脂得到硅溶胶;用氨水调节溶胶pH到一定值后静置待凝胶;凝胶经过老化、溶剂交换、混合试剂改性,常压干燥得到二氧化硅气凝胶。材料具有良好的疏水性、孔结构和低导热系数。因为混合使用三甲基氯硅烷和六甲基二硅胺烷为改性剂,使得干燥过程中不产生HCl或NH3,降低了对干燥设备的腐蚀。
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公开(公告)号:CN105272143A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510886374.2
申请日:2015-12-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B30/02
Abstract: 一种不同长度海泡石纤维增强的低成本疏水型二氧化硅气凝胶隔热材料的制备方法属于气凝胶材料技术领域,是以农业废弃物——麦壳灰及不同长度的天然海泡石短纤维作为原料制备复合型二氧化硅气凝胶材料。首先利用碱溶的方法提取麦壳灰中的二氧化硅得到硅酸钠溶液,硅酸钠溶液经过732阳离子交换树脂进行离子交换得到溶胶;用碱溶液滴定溶胶的pH后与海泡石纤维混合,超声使其混合均匀,静置形成凝胶;凝胶经过老化、溶剂交换、疏水化处理,最后经过常压干燥得到复合型二氧化硅气凝胶。材料具有良好的孔结构、疏水性和保温性。
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公开(公告)号:CN102344254A
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201110185736.7
申请日:2011-07-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C03C17/22
Abstract: 本发明涉及一种纳米结构的氢氧化钴薄膜的制备方法,属于纳米材料领域。该制备方法通过在钴盐溶液中加入配位剂氢氟酸生成[CoFx](x-2)-后,加入氨水,提供钴离子水解沉淀需要的OH-,调节溶液的pH值在8.5~9.3,插入预先处理好的基片,并于50~80℃的水浴中加热2~4小时后。取出覆有薄膜的基片经洗涤,自然干燥,即可得到纳米结构的Co(OH)2薄膜。本发明工艺简单,高效快速,反应条件易于控制;且可以通过调节反应溶液中钴盐浓度、F与Co原子比、体系的pH值、加热温度、反应时间等过程参数,来控制薄膜的微观结构。
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公开(公告)号:CN119972002A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510181646.2
申请日:2025-02-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于纤维素的复合膨胀石墨气凝胶油水分离材料制备方法,具体为一种以纤维素为支撑骨架,PVA为粘结剂,将天然膨胀石墨成型为块状复合气凝胶的方法,用于吸附分离和连续分离两种油水分离技术领域。所述方法包括原料混合,冷冻干燥,改性剂修饰三步,制备工艺简单,成本低廉。本发明公开的复合气凝胶材料对油/有机溶剂的吸附量高,最高吸附量达到44.2g/g,可通过吸附作用实现油水分离,并以简单的挤压方式实现重复利用。制备的复合气凝胶材料可通过重力作用进行油/水连续分离,分离通量达到13115L/m2·h;还可通过蠕动泵进行油/水连续分离,传输速率可高达108.5L/h·g。
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公开(公告)号:CN117985687A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410003732.X
申请日:2024-01-03
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于硅烷偶联剂制备掺氮中空分级孔碳球的方法属于环保领域。本发明采用软模板‑硬模板相结合、物理活化辅助的方法,在体系中引入N‑(2‑氨乙基)‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷作为结构导向剂、造孔剂和氮源,一步制备了掺氮中空分级孔碳球。制备的材料比表面积高达1716.75m2/g。其中,N‑(2‑氨乙基)‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷不仅可以作为氮源,还可促进碳材料合成过程中孔隙形成。在0℃和1bar的条件下,CO2的吸附量可达5.11mmol/g。此方法具有工艺简单、能耗低、改性容易、原料利用率高、经济易得、易于工业规模化应用等优点,制备的碳材料在燃烧前和燃烧后二氧化碳捕集方面都有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN115121130B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210225307.6
申请日:2022-03-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种用于分离水体中挥发性有机化合物的疏水陶瓷膜制备方法。本发明具体为采用聚二甲基硅氧烷为疏水修饰剂,以正己烷为溶剂,通过浸渍‑提拉法对多孔陶瓷膜进行疏水化处理,并将疏水化多孔陶瓷膜用于分离水体中的挥发性性有机化合物甲基叔丁基醚(MTBE)。将多孔陶瓷膜经去离子水和无水乙醇两次交替超声震荡清洗后,在100℃下干燥备用;正己烷和PDMS质量比为1:1,常温搅拌30min,保留时间时间20s,提拉速度为80mm/min,80℃固化2h,最终得到疏水多孔陶瓷膜用于水体中MTBE的分离。基于此修饰剂配方制备获得的陶瓷膜水接触角,分离系数和分离通量都很高,制作方法简单,可操作性强。
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公开(公告)号:CN115121130A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210225307.6
申请日:2022-03-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种用于分离水体中挥发性有机化合物的疏水陶瓷膜制备方法。本发明具体为采用聚二甲基硅氧烷为疏水修饰剂,以正己烷为溶剂,通过浸渍‑提拉法对多孔陶瓷膜进行疏水化处理,并将疏水化多孔陶瓷膜用于分离水体中的挥发性性有机化合物甲基叔丁基醚(MTBE)。将多孔陶瓷膜经去离子水和无水乙醇两次交替超声震荡清洗后,在100℃下干燥备用;正己烷和PDMS质量比为1:1,常温搅拌30min,保留时间时间20s,提拉速度为80mm/min,80℃固化2h,最终得到疏水多孔陶瓷膜用于水体中MTBE的分离。基于此修饰剂配方制备获得的陶瓷膜水接触角,分离系数和分离通量都很高,制作方法简单,可操作性强。
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公开(公告)号:CN113019158A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110233897.2
申请日:2021-03-03
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种以高炉渣为主要原料干压成型制备膜蒸馏脱盐用多孔硅灰石陶瓷膜的方法属于脱盐技术领域。以高炉渣为主要原料,以聚甲基丙烯酸甲酯为造孔剂,通过干压成型固相反应低成本制备多孔硅灰石陶瓷膜,以聚甲基氢硅氧烷为修饰剂,采用热解法对多孔硅灰石陶瓷膜进行疏水化处理,疏水多孔硅灰石陶瓷膜可用于膜蒸馏脱盐。首先将高炉渣与氧化钙、二氧化硅均匀混合,并加入一定量的聚甲基丙烯酸甲酯,经过球磨,干燥,过筛后得到陶瓷原料,将陶瓷原料压片成陶瓷膜坯体,然后煅烧,得到具有良好多孔结构硅灰石陶瓷膜,疏水化处理后的硅灰石多孔陶瓷膜可用于膜蒸馏脱盐。陶瓷膜具有较高的水通量,脱盐率接近100%。
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公开(公告)号:CN111001376A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911396271.2
申请日:2019-12-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种高效吸附铜离子的SiO2-Al2O3-CaO-MgO四元体系吸附剂的制备方法,属于建筑材料技术领域。将工业原料粉煤灰、石灰石、镁渣混合均匀后煅烧,冷却后造粒粉磨即可得到四元体系吸附剂,其化学组成主要为SiO2、Al2O3、CaO、MgO,各化学组成的含量为26-42%、6-17%、38-49%、1-13%,矿物组成主要包括大量的玻璃相以及少量的结晶相。化学组成的含量为32.74%SiO2、14.88%Al2O3、46.22%CaO、6.16%MgO的四元体系吸附剂对铜离子的去除率可达100%。本发明工艺简单、设备简单,并且能高效的去除废水中的铜离子,具有重大的应用前景。
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