一种去湿除醛净味颗粒、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118904314A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411342416.1

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种去湿除醛净味颗粒、制备方法及其应用,制备方法包括:将钛酸丁酯滴入到无水乙醇中,并加入抑制剂,搅拌,混合后得到溶液A;将无水乙醇和去离子水进行混合,调节pH,搅拌得到溶液B;将B加入到A中,滴加Er(NO3)3·5H2O溶液搅拌,形成掺杂Er3+:TiO2溶胶;调节pH,静置老化,冷却,再用去离子水洗涤,干燥,煅烧,得到表面包裹掺杂Er3+:TiO2的纳米粉末;将活性碳纤维粉末中加入去离子水,再加入水性丙烯酸乳液搅拌混合,加入凹凸棒石混合制成复合基体吸附剂,再加入上述纳米粉末,搅拌,过滤后经过烘干处理得到产物;将上述产物旋转,加入锁甲基纤维素进行混合,形成球状颗粒;本发明的颗粒具备物理吸附、化学分解的功能。

    一种铝合金表面耐温耐腐蚀涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116285602B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202310310317.4

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金表面耐温耐腐蚀涂层及其制备方法,涂层包括依次附着于铝合金表面的耐温涂层和耐腐蚀涂层;耐温涂层包括以下重量份的原料:偶联剂混合液100份,纳米二氧化硅粉末3~5份,活性剂1~3份;耐腐蚀涂层包括以下重量份的原料:水性环氧树脂100~120份,聚乙二醇粉末20~25份,三氟化硼乙醚5.5~12份,稀释剂100~160份。制备方法包括:将预处理后的铝合金置于耐温涂层液中浸泡,固化,形成耐温涂层,然后在耐温涂层表面涂覆耐腐蚀涂层液,固化,得到附着于铝合金表面的耐温耐腐蚀涂层。本发明所制备的耐温耐腐蚀涂层与铝合金表面附着力强,能够显著提高铝合金的耐温和耐腐蚀性能。

    一种去湿除醛凹土基吸附剂材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117695998A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311473048.X

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明属于无机物吸附材料技术领域,具体涉及一种去湿除醛凹土基吸附剂材料、制备方法及应用;制备方法为:S1、制备凹凸棒粘土混合溶液;S2、将钛酸丁酯滴入到无水乙醇中,加入乙酰丙酮并搅拌,混合均匀后得到溶液A;将无水乙醇和去离子水混合,搅拌均匀得到溶液B;S3、将溶液B加入溶液A中,并滴加Nd(NO3)3·5H2O溶液搅拌均匀,形成掺杂Nd3+:TiO2溶胶,将TiO2溶胶添加到凹凸棒粘土混合溶液,加入丙烯酸乳液,搅拌形成混合液;S4、对混合溶液进行超声混合、静置老化、过滤、洗涤、干燥、煅烧处理得到凹凸棒粘土表面包裹掺杂Nd3+:TiO2的粉末;S5、将掺杂Nd3+:TiO2的粉末和石墨粉混合,并喷入羧甲基纤维素进行混合即可得到去湿除醛凹土基吸附剂材料。

    一种表面包裹γ-Al2O3:Dy3+颗粒的碳纳米管吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115228434B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210865645.6

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种表面包裹γ‑Al2O3:Dy3+颗粒的碳纳米管吸附剂及其制备方法,属于废水处理领域。一种表面包裹γ‑Al2O3:Dy3+颗粒的碳纳米管吸附剂制备方法,包括以下步骤:异丙醇铝与水在回流装置中充分搅拌,使异丙醇铝完全水解,生成boehmite沉淀,将水解后的混合物搅拌,蒸发至不再有(CH3)2CHOH,加入HNO3,继续搅拌获得boehmite溶胶;在boehmite溶胶中加入Dy(NO3)3·5H2O溶液,搅拌后得到掺Dy3+∶boehmite溶胶;将碳纳米管在浓硫酸和过氧三氟乙酸的混合液中氧化,过滤、干燥后将碳纳米管置入玻璃瓶中,加入去离子水、Triton X‑100非离子表面活性剂在恒温水浴中搅拌;再加入所述的掺Dy3+∶boehmite溶胶,超声混合,放入真空干燥箱中干燥;经过煅烧得到表面包裹γ‑Al2O3:Dy3+颗粒的碳纳米管。

    一种表面包裹γ-Al2O3:Dy3+颗粒的碳纳米管吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115228434A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210865645.6

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种表面包裹γ‑Al2O3:Dy3+颗粒的碳纳米管吸附剂及其制备方法,属于废水处理领域。一种表面包裹γ‑Al2O3:Dy3+颗粒的碳纳米管吸附剂制备方法,包括以下步骤:异丙醇铝与水在回流装置中充分搅拌,使异丙醇铝完全水解,生成boehmite沉淀,将水解后的混合物搅拌,蒸发至不再有(CH3)2CHOH,加入HNO3,继续搅拌获得boehmite溶胶;在boehmite溶胶中加入Dy(NO3)3·5H2O溶液,搅拌后得到掺Dy3+∶boehmite溶胶;将碳纳米管在浓硫酸和过氧三氟乙酸的混合液中氧化,过滤、干燥后将碳纳米管置入玻璃瓶中,加入去离子水、Triton X‑100非离子表面活性剂在恒温水浴中搅拌;再加入所述的掺Dy3+∶boehmite溶胶,超声混合,放入真空干燥箱中干燥;经过煅烧得到表面包裹γ‑Al2O3:Dy3+颗粒的碳纳米管。

    基于博弈论的非稳定环境下智能体策略协同方法

    公开(公告)号:CN119247790B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411770037.2

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明提供了基于博弈论的非稳定环境下智能体策略协同方法,包括以下步骤:步骤1,获取智能体状态值和收益;步骤2,根据动态差分规划方法,得到智能体期望收益,并根据马氏性公式,得到智能体最优收益;步骤3,根据当前时刻的状态值和智能体期望收益,获得智能体最期望的动作选择;步骤4,当智能体处于动态环境中时,获取智能体期望收益随时间的变化,并根据变化后的期望收益,获得最优动作选择。本发明方法克服了传统博弈论和强化学习方法在动态不稳定环境下的局限性,为多智能体协同决策提供了一种新的、高效的解决方案。

    基于博弈论的非稳定环境下智能体策略协同方法

    公开(公告)号:CN119247790A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411770037.2

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明提供了基于博弈论的非稳定环境下智能体策略协同方法,包括以下步骤:步骤1,获取智能体状态值和收益;步骤2,根据动态差分规划方法,得到智能体期望收益,并根据马氏性公式,得到智能体最优收益;步骤3,根据当前时刻的状态值和智能体期望收益,获得智能体最期望的动作选择;步骤4,当智能体处于动态环境中时,获取智能体期望收益随时间的变化,并根据变化后的期望收益,获得最优动作选择。本发明方法克服了传统博弈论和强化学习方法在动态不稳定环境下的局限性,为多智能体协同决策提供了一种新的、高效的解决方案。

    一种铝合金清洗液及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN115627476A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211515590.2

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金清洗液及其制备方法和使用方法,制备原料按重量份数计,包括以下组分:表面活性剂10‑15份、乳化剂5‑10份、渗透剂5‑8份、缓蚀剂5‑10份、除锈剂2‑5份、消泡剂0.5‑1份、水100‑150份。本发明能够清除铝合金工件表面的油污和氧化膜,且不会腐蚀铝材表面。

    一种三维蜂窝状吸附材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117899839A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410261973.4

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明涉及无机物吸附材料技术领域,具体为一种三维蜂窝状吸附材料、制备方法及应用;制备方法为:S1、在三维蜂窝状中效过滤棉表面喷涂硅溶胶,备用;S2、将钛酸丁酯溶于无水乙醇,并加入乙酰丙酮,得到溶液A;向无水乙醇中加入硝酸和去离子水得到溶液B;将溶液B滴加到溶液A中得到纳米TiO2溶胶;S3、将Dy(OC3H7)3与水装在回流装置中,使Dy(OC3H7)3水解,得到Dy(OH)3,将Dy(OH)3加入到纳米TiO2溶胶中,制得混合Dy3+的TiO2溶胶;S4、将丙烯酰胺、N,N‑亚甲基二丙烯酰胺与去离子水混合,制得预混液;S5、将混合Dy3+的TiO2溶胶加入到预混液,并加入过硫酸铵得到混合液;S6、将喷涂硅溶胶中效过滤棉完全浸泡在混合液中,浸泡完成后将中效过滤棉用去离子水洗涤,干燥、煅烧,得到三维蜂窝状甲醛吸附材料。

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