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公开(公告)号:CN106693914B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201611020782.0
申请日:2016-11-14
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于材料、冶金与资源环境领域领域,具体涉及一种生物质水热制备铬阻控吸附剂的方法与应用。首先将生物质模板洗净后,破碎待用;其次将破碎的生物质浸渍到铬酸盐溶液中,最后将两者混合物置于高压反应釜中。反应结束后,得到纳米结构的铬基复合化合物。该吸附剂既保留了生物质内部的规则多级结构,又可对铬形成阻控效应,适合铬溶液中杂质元素的净化。将铬阻控吸附剂过滤、洗涤、烘干备用。该铬阻控剂可以高效选择性地吸附铬溶液中的钒、砷、锑、铝、铁等杂质,而对母体溶液中的铬元素形成阻控效应,实现铬溶液的净化作用。该吸附剂制备方法操作简单,成本低廉,可达到ppb级净化效果。
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公开(公告)号:CN105923831A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610420587.0
申请日:2016-06-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: C02F9/04
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/281 , C02F1/44 , C02F1/5245 , C02F1/56
Abstract: 本发明提供了一种低温水除浊方法与评价方法,属于化学纳米材料和水资源利用技术领域。以低温水为研究对象,针对低温水除浊难度大,药剂单一、低温除浊装置不便操作、难控温等问题,应用吸附协同混凝技术处理低温水,在研究吸附剂接触角与低温水中颗粒的作用关系基础上,提出吸附剂优化制备与混凝协同除浊方法。同时,通过冰浴控制低温条件,应用接触角测定评价吸附剂的除浊性能,为低温除浊实验提供评价方法,通过优化接触角等参数,优化吸附协同混凝技术低温除浊效率。
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公开(公告)号:CN105648224A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610179512.8
申请日:2016-03-25
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02P10/234 , C22B7/007 , C22B3/04 , C22B3/06 , C22B3/44 , C22B21/0015 , C22B21/0023 , C22B34/32
Abstract: 本发明提供了一种铬提取和有害废物治理回收并制备铬化合物的方法,属于湿法冶金和资源回收领域。本发明以含铬固体为原料,先用酸浸,使铬、铁、铝三种元素充分溶解,过滤得到滤液;在弱酸性条件下,加入还原剂选择还原,使六价铬全部转化为三价铬;然后调节溶液pH,加入氧化剂选择氧化,使二价铁全部转化为三价铁;一并置于反应釜中,低温恒温水热一段时间;对反应后的产物进行过滤、洗涤、干燥,得到滤饼与滤液。滤饼为含Fe沉渣,洗涤液返回重复使用。调节滤液pH,加入水化剂,高温恒温水热一段时间,得到含Cr化合物,洗涤、干燥、焙烧得到氧化铬。调节滤液和洗涤液pH,得到含Al固体,洗液洗涤液重复使用。
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公开(公告)号:CN105694879B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201610139530.3
申请日:2016-03-11
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种有机废水制备碳量子点及其混凝回收方法,属于化学纳米材料技术领域。以有机废水为碳源,将微波炉为反应平台,制备碳量子点,应用混凝技术回收量子点材料。本发明的应用有机废水作为制备量子点的碳源,不血药其他有机碳源的再次加入,制备方法得到的荧光碳量子点,操作简单、成本低、收率高、制备工艺设备简单且可在很短时间内快速完成,易于推广和大规模生产。通过钛混凝回收碳量子点材料,不仅避免了纳米污染,还可以将回收量子点材料加以利用,通过此方法制备的碳量子点具有水溶性好、荧光性能高、耐光漂白、发射光谱可调、生物相容性良好以及细胞毒性低等优点,混凝回收的复合材料在吸附剂制备、光催化、生物传感器以及光电装置领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105694879A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610139530.3
申请日:2016-03-11
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: C09K11/65 , C01P2004/64
Abstract: 本发明提供了一种有机废水制备碳量子点及其混凝回收方法,属于化学纳米材料技术领域。以有机废水为碳源,将微波炉为反应平台,制备碳量子点,应用混凝技术回收量子点材料。本发明的应用有机废水作为制备量子点的碳源,不血药其他有机碳源的再次加入,制备方法得到的荧光碳量子点,操作简单、成本低、收率高、制备工艺设备简单且可在很短时间内快速完成,易于推广和大规模生产。通过钛混凝回收碳量子点材料,不仅避免了纳米污染,还可以将回收量子点材料加以利用,通过此方法制备的碳量子点具有水溶性好、荧光性能高、耐光漂白、发射光谱可调、生物相容性良好以及细胞毒性低等优点,混凝回收的复合材料在吸附剂制备、光催化、生物传感器以及光电装置领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105923831B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610420587.0
申请日:2016-06-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明提供了一种低温水除浊方法与评价方法,属于化学纳米材料和水资源利用技术领域。以低温水为研究对象,针对低温水除浊难度大,药剂单一、低温除浊装置不便操作、难控温等问题,应用吸附协同混凝技术处理低温水,在研究吸附剂接触角与低温水中颗粒的作用关系基础上,提出吸附剂优化制备与混凝协同除浊方法。同时,通过冰浴控制低温条件,应用接触角测定评价吸附剂的除浊性能,为低温除浊实验提供评价方法,通过优化接触角等参数,优化吸附协同混凝技术低温除浊效率。
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公开(公告)号:CN105648224B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201610179512.8
申请日:2016-03-25
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明提供了一种铬提取和有害废物治理回收并制备铬化合物的方法,属于湿法冶金和资源回收领域。本发明以含铬固体为原料,先用酸浸,使铬、铁、铝三种元素充分溶解,过滤得到滤液;在弱酸性条件下,加入还原剂选择还原,使六价铬全部转化为三价铬;然后调节溶液pH,加入氧化剂选择氧化,使二价铁全部转化为三价铁;一并置于反应釜中,低温恒温水热一段时间;对反应后的产物进行过滤、洗涤、干燥,得到滤饼与滤液。滤饼为含Fe沉渣,洗涤液返回重复使用。调节滤液pH,加入水化剂,高温恒温水热一段时间,得到含Cr化合物,洗涤、干燥、焙烧得到氧化铬。调节滤液和洗涤液pH,得到含Al固体,洗液洗涤液重复使用。
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公开(公告)号:CN104877777A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510274568.7
申请日:2015-05-26
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种水基清洗剂及其制备方法和应用,以碳酸二甲酯、葡萄糖甲胺、硅酸钠为基础,根据清洗的油污混合物的成分适当添加壬基酚聚氧乙烯醚和去离子水。制备方法为先将硅酸钠和葡萄糖甲胺加入至去离子水中,超声分散,制备混合物I;再在混合物I中加入壬基酚聚氧乙烯醚和碳酸二甲酯边加边搅拌,超声分散至得到澄清透明的溶液,放置冷却后,即得水基清洗剂。本发明的水基清洗剂,化学性质稳定,适应性强。制备方法简单,操作方便,易于推广。
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公开(公告)号:CN106430396B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201610836916.X
申请日:2016-09-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于水净化领域,提供了一种选择性纳米吸附剂和氧族桥联铁絮凝剂的协同净水方法。本发明的多羟基氧硫酸铁吸附剂材料具有良好的吸附性能,同时具有良好的选择性,制备的絮凝剂材料具有新生态的桥联基团,反应活性位点更多,具有高分子量克服传统絮凝剂的局限性,且其操作方便、无污染。应用合成的吸附剂和絮凝剂材料,通过吸附协同混凝技术联用,实现选择性的去除有害元素砷、铬、钒等同时保护有益元素锶、钙等,实现净水同时保护有益元素,达到矿泉水指标的出水产品。
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公开(公告)号:CN106732405A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611246122.4
申请日:2016-12-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C01B32/184 , C01B32/194
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/041 , B01J20/06 , B01J20/08 , B01J20/103 , B01J20/12 , B01J20/16 , B01J20/22 , B01J2220/46 , B01J2220/4806 , B01J2220/4825 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/04 , C02F1/28 , C02F1/281
Abstract: 本发明属于材料表面修饰改性、吸附新材料制备技术领域,涉及一种制备生物质基石墨烯片段的方法及用其修饰无机材料制备吸附剂的方法。以来源丰富、低成本的生物材料为基础原料,通过微波、水热等处理技术得到富官能团和多样骨架结构的活化生物制,借助自组装和原位生长等技术修饰无机材料的微观孔道结构和表面官能团得到复合吸附剂材料。通过此方法制备的复合吸附剂材料不仅具有良好的吸附性能,同时降低的吸附剂的成本,增加其应用性。
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