用于电容去离子电极氮掺杂自缩式3D石墨烯及制备方法

    公开(公告)号:CN109665521A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811501447.1

    申请日:2018-12-10

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: C01B32/194 C02F1/469

    摘要: 本发明公开一种用于电容去离子电极氮掺杂自缩式3D石墨烯及制备方法,通过加入吡咯为多孔石墨烯水凝胶合成过程中提供氮掺杂的氮源;氮掺杂在石墨烯的边缘和缺陷部位引入了氮原子,从而改善了石墨烯的电学性能和化学性能;吡咯能够防止石墨烯片层在合成和自收缩的过程中出现自堆积现象,避免孔结构在自收缩过程中的坍塌过度,从而避免了由此产生的电学和吸附性质劣化;解决了现有三维石墨烯孔结构较大,其在脱盐过程中不能更好的与阴阳离子作用,从而影响了三维石墨烯的CDI能力问题;相比于其他干燥方式,冷冻干燥处理有效地保持了石墨烯内部的孔洞结构。

    应用陶瓷管载体的油烟净化处理器

    公开(公告)号:CN101520203B

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200910066844.5

    申请日:2009-04-20

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明属于饮食业油烟净化技术领域,具体涉及一种应用陶瓷管载体的适用于上排式油烟机的油烟净化处理器。由箱体、设置于箱体内的催化装置和安装在催化装置上的加热装置组成,箱体具有进气口和出气口,来自于油烟机集烟罩的油烟从进气口进入箱体,从出气口排出箱体;箱体通过两对箱体连接固定装置密闭安装在油烟机的集烟罩和排烟管道之间;在箱体内的催化装置由前后两个陶瓷管捆绑装置和涂覆催化剂的多根陶瓷管组成,通过金属圈把催化装置密闭卡在箱体的内部。本发明所述的油烟净化处理器利用化学催化方法把油烟气体转化为水蒸汽和二氧化碳气体,起到了“标本兼治”的作用,具有更好的环保效果。

    应用陶瓷管载体的油烟净化处理器

    公开(公告)号:CN101520203A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200910066844.5

    申请日:2009-04-20

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明属于饮食业油烟净化技术领域,具体涉及一种应用陶瓷管载体的适用于上排式油烟机的油烟净化处理器。由箱体、设置于箱体内的催化装置和安装在催化装置上的加热装置组成,箱体具有进气口和出气口,来自于油烟机集烟罩的油烟从进气口进入箱体,从出气口排出箱体;箱体通过两对箱体连接固定装置密闭安装在油烟机的集烟罩和排烟管道之间;在箱体内的催化装置由前后两个陶瓷管捆绑装置和涂覆催化剂的多根陶瓷管组成,通过金属圈把催化装置密闭卡在箱体的内部。本发明所述的油烟净化处理器利用化学催化方法把油烟气体转化为水蒸汽和二氧化碳气体,起到了“标本兼治”的作用,具有更好的环保效果。

    适用于上排式油烟机的油烟净化处理器

    公开(公告)号:CN101520202A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200910066785.1

    申请日:2009-04-09

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: F24C15/20 B01D53/86 B01D53/72

    摘要: 本发明属于饮食业油烟净化技术领域,具体涉及一种适用于上排式油烟机的油烟净化处理器。由箱体、设置于箱体内的催化装置和安装在箱体上的加热装置组成,催化装置由前后两个金属管捆绑装置和涂覆催化剂的多根金属管组成,金属管上涂覆的催化剂为氧化铜、氧化铬、氧化锰、氧化镍中的一种或几种,以及金属银和钯。本发明所述的处理器采用金属管作为催化剂的载体,有利于油烟气体的流通,可以使油烟顺利排放到户外;同时,金属管易于加热,可以使催化剂迅速达到反应所需的温度;利用化学催化方法把油烟气体转化为水蒸汽和二氧化碳气体,起到了“标本兼治”的效果,更加的环保、彻底。

    一种超声波辅助van Leusen反应合成的吡咯菌腈类杀菌剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117285450A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311029508.X

    申请日:2023-08-16

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种超声波辅助van Leusen反应合成的吡咯菌腈类杀菌剂、制备方法及其应用,属于绿色农药化学合成技术领域,所述方法为将1,5‑二苯基‑1,4‑二烯‑3‑戊酮类化合物与对甲苯磺酰基甲基异腈化合物混合,薄层色谱监测直至1,5‑二苯基‑1,4‑二烯‑3‑戊酮类化合物消失,滴加NaHCO3溶液淬灭反应,直至体系为中性,萃取,加入无水MgSO4干燥后,减压浓缩并蒸干溶剂得到粗产物;经硅胶柱层析分离,得到终产物。该方法采用超声辅助下以无机碱催化1,5‑二苯基‑1,4‑二烯‑3‑戊酮类化合物与对甲苯磺酰基甲基异腈生成吡咯菌腈类化合物,进一步发展van Leusen吡咯合成法生成吡咯菌腈类似物,并针对番茄灰霉病开展抑菌活性实验,旨在简化合成过程,加快反应速率,寻找新型潜在高效番茄灰霉病杀菌剂。

    应用复合纳米净水材料的单兵净水器

    公开(公告)号:CN101524605A

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200910066786.6

    申请日:2009-04-09

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: B01D29/35

    摘要: 本发明属于野战步兵用水净化领域,涉及一种应用复合纳米净水材料,能够将水中的重金属、有机物、细菌和病毒完全去除的单兵净水器。其是由带有内螺纹的瓶盖(201)、滤芯(202)和带有瓶口(204)的瓶体(203)组成,复合纳米净水材料的形状包括层状圆形、卷曲筒状及片状,按重量计,其主要成分为35~60%氧化—氢氧化铝,15~35%玻璃纤维,15~25%纤维素,其中氧化—氢氧化铝的粒径为20~60纳米,比表面积360~800平方米/克。该单兵净水器对非净水具有去除能力强、除净度高、效率高、寿命长、具有大的饱和度等优点,所应用的复合纳米净水材料可重复利用,再生简单,没有二次污染。