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公开(公告)号:CN113797890B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202111182192.9
申请日:2021-10-11
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J20/18 , B01D53/02 , C01B39/02 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J27/051 , B01J29/06 , B01J29/08 , B01J35/00 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及深海粘土制备催化和吸附材料及方法,对于不同类型的深海粘土,针对其自身化学组成和结构等特点,设计以粘土为主体的催化或吸附型材料。本发明所用的三种深海粘土采自不同海域。按照其组成和结构特征将其分为富铁锰深海粘土、结构活性深海粘土和富硅铝深海粘土。对于铁锰含量相对较高的深海粘土,可以直接作为水净化的芬顿催化剂;对于具有结构活性的深海粘土,可以使其与二硫化钼共生复合作为一种水消毒的光催化剂;对于富硅铝的深海粘土,可以其作为原料制备方沸石、八面沸石、钙霞石等沸石分子筛吸附剂。本发明将世界海洋中资源储备量巨大的深海粘土作为原料制备成环境修复用的催化和吸附材料,具创新意义。
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公开(公告)号:CN106082320A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610464128.2
申请日:2016-06-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G23/053 , C01B33/40 , B01J21/06
CPC classification number: C01G23/0532 , B01J21/063 , C01B33/40 , C01P2002/72 , C01P2004/61 , C01P2004/84
Abstract: 本发明涉及一种伊利石基锐钛矿复合物的水热合成方法,属于新型矿物功能材料的开发利用领域。该方法针对伊利石结构特点,以纯度超过85%的伊利石粉为原料,利用硫酸氧钛水溶液的酸性,在TiO2与伊利石质量比WTiO2:W伊利石为0.2~1.2的范围内,通过温和条件下的高速剪切搅拌,实现层间钾离子的部分溶出,之后通过六次甲基四胺溶液调节至近中性,而后利用进一步水热处理,实现锐钛矿与伊利石之间的牢固复合。该方法可以经济、高效和简单的合成锐钛矿复合型伊利石复合物,进而实现伊利石的功能化产品开发,并为锐钛矿粉体高效率制备提供一种可行的方法。
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公开(公告)号:CN113797890A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111182192.9
申请日:2021-10-11
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J20/18 , B01D53/02 , C01B39/02 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J27/051 , B01J29/06 , B01J29/08 , B01J35/00 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及深海粘土制备催化和吸附材料及方法,对于不同类型的深海粘土,针对其自身化学组成和结构等特点,设计以粘土为主体的催化或吸附型材料。本发明所用的三种深海粘土采自不同海域。按照其组成和结构特征将其分为富铁锰深海粘土、结构活性深海粘土和富硅铝深海粘土。对于铁锰含量相对较高的深海粘土,可以直接作为水净化的芬顿催化剂;对于具有结构活性的深海粘土,可以使其与二硫化钼共生复合作为一种水消毒的光催化剂;对于富硅铝的深海粘土,可以其作为原料制备方沸石、八面沸石、钙霞石等沸石分子筛吸附剂。本发明将世界海洋中资源储备量巨大的深海粘土作为原料制备成环境修复用的催化和吸附材料,具创新意义。
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公开(公告)号:CN106082320B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201610464128.2
申请日:2016-06-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G23/053 , C01B33/40 , B01J21/06
Abstract: 本发明涉及一种伊利石基锐钛矿复合物的水热合成方法,属于新型矿物功能材料的开发利用领域。该方法针对伊利石结构特点,以纯度超过85%的伊利石粉为原料,利用硫酸氧钛水溶液的酸性,在TiO2与伊利石质量比WTiO2:W伊利石为0.2~1.2的范围内,通过温和条件下的高速剪切搅拌,实现层间钾离子的部分溶出,之后通过六次甲基四胺溶液调节至近中性,而后利用进一步水热处理,实现锐钛矿与伊利石之间的牢固复合。该方法可以经济、高效和简单的合成锐钛矿复合型伊利石复合物,进而实现伊利石的功能化产品开发,并为锐钛矿粉体高效率制备提供一种可行的方法。
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