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公开(公告)号:CN115090270A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210643111.9
申请日:2022-06-07
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台市标准计量检验检测中心(国家蒸汽流量计量烟台检定站、烟台市质量技术监督评估鉴定所)
Abstract: 本发明公开了一种多孔聚合物铀吸附材料,为表面磷酸基团与铁离子配位的多孔材料,通过表面带有磷酸基团的多孔材料与铁盐在强酸性环境下进行反应制备得到。本发明还提供了上述多孔聚合物铀吸附材料的制备方法,包括以下步骤:采用杯芳烃,路易斯酸,交联剂,有机溶剂反应制备得到超交联杯芳烃多孔聚合物;加入浓磷酸中进行反应,经水解、过滤,得到表面带有磷酸基团的多孔铀吸附材料;在浓酸环境下与铁盐加热反应一定时间;反应结束后,固体产物经布氏漏斗抽滤、洗涤、干燥后得到多孔聚合物铀吸附材料。本发明的多孔聚合物铀吸附材料具有比表面积大、吸附容量高、选择性好的优点;且制备方法简单、成本低、效率高,有良好的市场前景。
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公开(公告)号:CN117582945A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311487607.2
申请日:2023-11-09
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
Abstract: 本发明属于功能薄膜技术领域,具体涉及一种用于吸附铀的聚丙烯腈基复合薄膜及其制备方法。本发明利用未改性的聚丙烯腈和改性后的偕胺肟聚丙烯腈获得聚丙烯腈/偕胺肟聚丙烯腈复合薄膜,然后经热碱处理得到用于吸附铀的聚丙烯腈基复合薄膜。该方法制备工艺简单,成膜速度快,容易批量生产,解决了目前吸铀材料合成工艺复杂、制备成本高的问题,并且制备得到的复合薄膜机械性能高、亲水性好,在溶液中可保持完整状态,便于多次重复利用,相比同类吸铀材料,复合薄膜具有高吸附容量、吸附速率快,短时间内即可吸附一半以上的铀酰,吸附率近100%时(即吸附率达到饱和)吸附容量可达655mg/g。
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公开(公告)号:CN118271663A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410355089.7
申请日:2024-03-27
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
IPC: C08J5/18 , C08L33/20 , C08L29/04 , C08L39/06 , C08F8/30 , C08F20/44 , B01J20/26 , B01J20/30 , G21F9/12
Abstract: 本发明属于功能薄膜技术领域,具体涉及一种以硫氰酸钠为溶剂制备偕胺肟聚丙烯腈基复合薄膜的方法。本发明以硫氰酸钠溶液为溶剂,利用盐酸羟胺对聚丙烯腈进行改性,加入聚乙烯醇共混,最后成型脱膜获得新型偕胺肟聚丙烯腈/聚乙烯醇复合薄膜。该方法聚合反应过程中链转移作用小,溶剂毒性低,原料价格便宜,制备工艺简单,更适合工厂生产线批量生产,解决了目前铀吸附材料合成工艺复杂、制备成本高且难以工业生产的问题,并且制备得到的薄膜成型快、韧性和亲水性好,在溶液中多次重复利用仍可保持完整状态,同时相比同类铀吸附材料,该新型薄膜具有高吸附容量且吸附速率快。
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公开(公告)号:CN116219666A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211615684.7
申请日:2022-12-15
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种利用超临界CO2去污沾染含铀放射性污物的织物的方法。本发明属于放射性去污技术领域。本发明的目的是为了解决现有沾有铀污染的织物去污方法存在二次废液量大、去污效果差和容易造成环境污染等技术问题。方法:将沾染含铀放射性污物的织物置于清洗釜中,向清洗釜内加入TBP或者TBP与HNO3的混合溶液,然后调节釜内的压力和温度使釜内CO2达到超临界状态,开启清洗釜内搅拌器,利用超临界CO2清洗织物沾染的含铀放射性污物,清洗完成后,将载带放射性污物的CO2导入分离釜,通过降低压力使CO2与放射性污物分离,并将CO2导入储罐循环利用,最后打开清洗釜,将织物取出,得到清洗后试样。本发明方法的去污率最高可达93.10%,具有二次废液少,去污效率高,绿色环保等优势。
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公开(公告)号:CN118904887A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410958607.4
申请日:2024-07-17
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于有机液体废物处理技术领域,具体涉及一种三元碳酸熔盐高效降解凝胶化磷酸三丁酯的方法及应用。本发明首先将含有磷酸三丁酯的液体凝胶化为固体,将干燥好的三元Li2CO3‑Na2CO3‑K2CO3熔盐与凝胶化磷酸三丁酯混合后,置于500℃~800℃的高温环境下,反应时间为1h~3h,得到无污染的磷酸盐。本发明是在无焰的条件下,使凝胶化磷酸三丁酯充分与三元碳酸熔盐接触,通过熔盐的均匀传热,使凝胶化磷酸三丁酯充分氧化,同时本发明的中碱性熔盐可有效吸收生成的含磷氧化物,使其转化为相应的磷酸盐,减小对环境的污染,降低尾气处理的成本。
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公开(公告)号:CN118164525A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410271325.7
申请日:2024-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 烟台哈尔滨工程大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种单一相钛酸铕及其制备方法和在制备玻璃‑陶瓷固化体中的应用,属于熔盐法制备无机非金属材料技术领域。本发明解决了现有镧系钛酸盐陶瓷合成方法需要较长的反应时间、较高的温度和压力以及较高的能耗的问题。本发明以氧化铕粉末和二氧化钛为原料,利用二元KCl‑NaCl熔融盐介质辅助制备钛酸铕,合成的钛酸铕颗粒结晶性好、纯度较高。进一步的将获得的钛酸铕与硼硅酸盐玻璃复合制备玻璃‑陶瓷固化体,制得的含钛酸铕的硼硅酸盐玻璃‑陶瓷固化体具有优异的力学性能及稳定的化学耐久性。本发明采用钛酸铕以晶格完全占据的方式固定镧系元素铕,实现放射性废物镧系元素的固定和稳定储存。
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公开(公告)号:CN115090270B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210643111.9
申请日:2022-06-07
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台市标准计量检验检测中心(国家蒸汽流量计量烟台检定站、烟台市质量技术监督评估鉴定所)
Abstract: 本发明公开了一种多孔聚合物铀吸附材料,为表面磷酸基团与铁离子配位的多孔材料,通过表面带有磷酸基团的多孔材料与铁盐在强酸性环境下进行反应制备得到。本发明还提供了上述多孔聚合物铀吸附材料的制备方法,包括以下步骤:采用杯芳烃,路易斯酸,交联剂,有机溶剂反应制备得到超交联杯芳烃多孔聚合物;加入浓磷酸中进行反应,经水解、过滤,得到表面带有磷酸基团的多孔铀吸附材料;在浓酸环境下与铁盐加热反应一定时间;反应结束后,固体产物经布氏漏斗抽滤、洗涤、干燥后得到多孔聚合物铀吸附材料。本发明的多孔聚合物铀吸附材料具有比表面积大、吸附容量高、选择性好的优点;且制备方法简单、成本低、效率高,有良好的市场前景。
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公开(公告)号:CN118579900A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410483547.5
申请日:2024-04-22
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院
Abstract: 一种高稳定BiVO4@TiOx电极及其制备方法和在降解罗丹明B中的应用。本发明属于有机染料降解领域。本发明是为了解决目前光电催化电极价格昂贵以及电极上光催化剂易脱落的技术问题。本发明的方法以钛片作为导电基体,通过对钛片进行预处理和预羟基化,在预羟基化的钛片上沉积BiOI,羟基化使得BiOI更易沉积在钛片上,且不易脱落,经过热退火转化为BiVO4的过程中形成薄层氧化钛,有利于BiVO4电子直接隧穿至导电基底或以TiO2和BiVO4形成异质结结构促进电子荷分离的方式实现有机染料的高效降解。由此形成的BiVO4@TiOX电极具备优异的光电转换能力和罗丹明B光电催化降解性能。
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公开(公告)号:CN118255383A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410227729.6
申请日:2024-02-29
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院
IPC: C01G9/00 , B01D53/78 , B01D53/52 , B01D53/50 , B09B3/70 , C01D5/12 , C01D7/00 , C01D5/00 , C01G9/03
Abstract: 本发明公开了一种能够高效转化含锌废树脂中锌及有机硫为稳定化合物的混合熔盐及其氧化处理废阳离子交换树脂的方法,属于熔盐处理废弃树脂技术领域。本发明解决了现有处理废阳离子交换树脂的方法存在的对含硫气体的吸收能力、以及锌和硫的保留效率有限的问题。本发明在传统二元碳酸盐基础上添加氢氧化钾,增强碳酸盐对含锌废树脂熔盐氧化处理过程中产生的含硫气体的吸收、含硫物质的固定以及锌元素的截留,显著减少废树脂处理过程中含硫气体对环境的污染的同时,提高锌离子截留率,实现了对含锌阳离子交换树脂的高效、安全处理。
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公开(公告)号:CN118022858A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410235452.1
申请日:2024-03-01
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院
IPC: B01J49/00 , C02F1/42 , C02F101/00
Abstract: 本发明公开了一种三元碳酸熔盐氧化混合离子交换树脂后废盐复用的方法,属于有机固体废物再利用处理技术领域。本发明解决了现有三元熔盐体系处理混合离子交换树脂后未反应完的碳酸盐浪费,导致反应成本提高的问题。本发明首先使混合离子交换树脂充分与三元碳酸熔盐接触,反应过程中三元熔盐可有效吸附生成的二氧化硫;然后,通过软件模拟,进行热力学计算,得到熔盐氧化过程消耗的碳酸盐的质量,并根据结果在废盐中补充一定比例的新盐,使废盐得到复用,可有效降低熔盐氧化处理混合离子交换树脂的成本。
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