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公开(公告)号:CN118311108A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410388976.4
申请日:2024-04-01
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电化学传感器的制备方法,电化学传感器是基于BiVO4/rGO纳米复合材料制造而成,该电化学传感器实现了呋喃唑酮抗生素的精准检测,实验结果表明,本发明电化学传感器灵敏度高,检测限低,对呋喃唑酮能选择性识别。另外,本发明所提出的电极修饰材料具有便于规模化生产的优势,该电化学传感器具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117110410A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311062481.4
申请日:2023-08-23
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明开发了一种电化学传感器在替硝唑抗生素检测中的应用,所述电化学传感器是将氧化石墨烯纳米片置于超纯水‑乙醇的混合液中,调节pH值至1~5,超声,得到质子化氧化石墨烯胶体溶液;将氯酸铂放入质子化氧化石墨烯胶体声后制得体溶;将液[PtCl中[PtCl,在6]22~‑6]‑5GO2℃‑‑胶体滴下GO超胶在预处理电极表面,随后将电极干燥,干燥后电极置于PBS缓冲溶液中,采用循环伏安法扫描获得电化学传感器;本发明电化学传感器灵敏度高,检测限低,对替硝唑能选择性识别。
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公开(公告)号:CN114832618A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210547582.X
申请日:2022-05-20
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种液相催化法脱硫尾液定向结晶提取硫酸盐的方法,该方法是将O3通入装有液相催化法脱硫尾液的强氧化再生装置中,液相催化法脱硫尾液被充分氧化,其中,O3与尾液中的S2O32‑反应生成·OH,将尾液中的硫盐与产生的硫磺氧化为SO42‑,同时使液相催化法脱硫尾液中的脱硫催化剂再生,然后将氧化处理后的液体通入结晶罐中,加入溶析剂后在pH 2.0~9.5、20~150℃、搅拌下析出硫酸盐结晶,固液分离后得到高纯度硫酸盐晶体;本发明方法不仅借助活性氧化物质的强氧化性将硫膏充分氧化为SO42‑,减少硫膏对脱硫尾液氧化再生过程中的影响,有效再生了液相催化法脱硫催化剂,还能定向提取高纯度硫酸铵副盐,提高了液相催化脱硫方法的副产品价值。
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公开(公告)号:CN113953088A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111390568.5
申请日:2021-11-23
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种冶炼烟气除尘协同选择性催化还原脱硝一体化方法,冶炼烟气在除尘脱硝一体化单元中实现同步除尘脱硝;烟气中的尘粒在电晕区荷电,荷电粒子在电场力的作用下向集尘极移动,在集尘区放电沉积,气流则通过集尘区到达还原区,气流中的NOx在还原区被还原,烟气通过除尘脱硝一体化装置进行气固分离和选择性催化还原脱硝,除尘脱硝后的气体进入制酸环节;本发明方法能有效同步除尘脱硝,减少了有色金属冶炼行业产生的污酸,并且通过该技术除尘脱硝后的烟气,在后续的制酸工艺中能生产出高品质的工业硫酸,实现了废弃资源再利用。
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公开(公告)号:CN113699547A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110900008.3
申请日:2021-08-06
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B1/04 , C02F1/461 , C02F1/30 , C22C21/00 , C22C21/12 , C22C1/02 , C22C3/00 , C25D9/04
Abstract: 本发明公开了一种多孔合金电极的制备方法,该多孔合金电极是采用脱合金化法制得Ni‑Cu‑La‑P多孔合金电极,采用滴涂法将纳米γ‑Fe2O3负载到多孔合金电极上,再通过电沉积法在电极表面负载光催化剂制得,将所制得多孔合金电极应用在光照条件下处理含微塑料的有机废水且降低析氢过电位中,不仅可明显降低电解水阴极析氢过电位,还能去除水中微塑料、有机污染物,且去除率为90%以上,本发明制备工艺简单,易操作,电极使用方便,适于工业化生产和市场推广应用。
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公开(公告)号:CN110091499A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910230169.9
申请日:2019-03-26
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/307 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种基于聚四氟乙烯的3D打印方法,其是将熔融状态的聚四氟乙烯与超临界二氧化碳气体在挤压机中混合,二氧化碳被聚四氟乙烯聚合物分子链吸收,降低分子链缠结,增加自由体积,同时二氧化碳充当分子间的润滑剂,这两种作用降低熔融体的粘度,通过超临界二氧化碳溶胀的聚四氟乙烯的玻璃转化温度降低了40~60℃,在其溶胀的作用下挤压机内压力升高,达到自我密封效果的同时也使容器两端形成压力差,实现聚四氟乙烯的连续挤出,完成3D打印;本发明方法利用超临界二氧化碳对聚合物有溶胀作用,能大幅度降低聚合物的玻璃化转化温度,并且减少PTFE热成型过程中分解的危害,实现PTFE的3D打印成型。
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公开(公告)号:CN119375315A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411638134.6
申请日:2024-11-16
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电化学传感器的制备方法,其是将导电载体分散于氢氧化钠溶液中,在30℃‑80℃下超声处理0.5‑4h,固液分离,固体用去离子水洗涤,干燥并悬浮于去离子水中制得浓度为1 mg/mL‑10 mg/mL分散液,向分散液中加入硝酸银至其终浓度为0.001‑0.02mg/mL,超声分散0.5‑3h后,加入过量的还原剂,在30℃‑80℃下超声还原2‑5h,固液分离,固体用去离子水洗涤,干燥,干燥物分散于乙醇水溶液中,超声处理0.5 h后,悬浮液滴涂到工作电极上,制得电化学传感器;该传感器能实现对水体中喹诺酮类抗生素的识别和精准检测,本发明的传感器具有灵敏度高,较宽的线性范围和低检测线等优点。并且该材料制备方法简单,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN113699547B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202110900008.3
申请日:2021-08-06
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B1/04 , C02F1/461 , C02F1/30 , C22C21/00 , C22C21/12 , C22C1/02 , C22C3/00 , C25D9/04
Abstract: 本发明公开了一种多孔合金电极的制备方法,该多孔合金电极是采用脱合金化法制得Ni‑Cu‑La‑P多孔合金电极,采用滴涂法将纳米γ‑Fe2O3负载到多孔合金电极上,再通过电沉积法在电极表面负载光催化剂制得,将所制得多孔合金电极应用在光照条件下处理含微塑料的有机废水且降低析氢过电位中,不仅可明显降低电解水阴极析氢过电位,还能去除水中微塑料、有机污染物,且去除率为90%以上,本发明制备工艺简单,易操作,电极使用方便,适于工业化生产和市场推广应用。
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公开(公告)号:CN113967957B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111245237.2
申请日:2021-10-26
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种废石膏除杂转晶一体化挤出式3D打印喷头,其包括电机Ⅰ、排气口、搅拌旋杆、筛桶、履带式陶瓷电加热板、套管Ⅰ、壳体、电磁筒、电热线圈、喷嘴、套管Ⅱ、电机Ⅱ;将废石膏粉体、转晶剂、促凝剂、水的混合物从进料管通入废石膏除杂转晶一体化挤出式3D打印喷头的转动筛桶中,混合物通过筛网分离混合物中的难溶性固体杂质,透过筛网的废石膏浆体在搅拌旋杆搅拌、200~800℃高温场、40~100℃低温电磁场的作用下,反应生成α型半水石膏,同时挥发性杂质从排气口挥发排出,最终浆体从喷嘴喷出成型;本发明装置在实现大宗固体废物利用的同时,提供了一种操作更方便、打印效果更好的废石膏3D打印方法。
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