-
公开(公告)号:CN105752993B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610101504.1
申请日:2016-02-24
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种增强型硅碳骨架生物质气凝胶的制备方法,包括如下步骤:1、将葫芦科植物的果皮清洗后切成块状,放入聚四氟乙烯内衬的反应釜中,加入蒸馏水,进行恒温热反应,反应结束后即得到生物质碳基湿凝胶;2、配置正硅酸四乙酯与乙醇的混合液A,将步骤1中得到的生物质碳基湿凝胶全部放入混合液A中浸泡;3、将步骤2中浸泡后的产物进行清洗;4、将步骤3中清洗后的产物在水浴下用乙腈进行洗涤;5、将步骤4中洗涤后获得的产物在真空干燥箱中干燥,获得最终产物增强型硅碳骨架生物质气凝胶。本方法无需添加表面活性剂或模板剂,采用常压干燥,降低了生产成本;制备的材料密度低,比表面积大,具有较好的脱色、吸附染料的效果。
-
公开(公告)号:CN104817117A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510212736.X
申请日:2015-04-30
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于新材料制备技术领域,具体涉及一种粒径可调型气凝胶骨架结构的Fe3O4的制备方法。本发明采用无机金属氯化物FeCl3.6H2O为前驱体,经环氧丙烷法、水热法、有机溶剂干燥法相结合合成磁性Fe3O4纳米材料。本方法制备的Fe3O4 粒径在10nm~50nm范围内,大小与形貌可控,纯度和结晶度高,且操作简单、成本低廉、周期较短、容易成型,克服了传统的超临界干燥设备要求高且高压危险的缺点、同时改变了传统的通过高温煅烧才能获得高结晶度气凝胶的缺陷。
-
公开(公告)号:CN106390970A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201510470864.4
申请日:2015-07-31
Applicant: 镇江华科生态电镀科技发展有限公司(外商独资) , 江苏大学
IPC: B01J21/18 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种二氧化钛负载生物质碳气凝胶材料的制备方法。本发明以西瓜皮等天然植物组织为原料,通过水热法结合冷冻干燥技术制得生物质碳气凝胶。在将硫酸钛与生物质碳气凝胶于蒸馏水中搅拌均匀后,水热制得二氧化钛负载生物质碳气凝胶复合材料,按照本发明公开的方法制得二氧化钛负载生物质碳气凝胶材料,其直径大小为0.7μm-0.9μm。本发明具有以下优势:以天然废弃物为原料,成本低廉,实现废弃物高效资源化利用;制备工艺简单,操作简便,符合环境友好要求,以废治废,便于批量生产。
-
公开(公告)号:CN103880086A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410083484.0
申请日:2014-03-10
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于纳米材料的制备领域,具体涉及一种基于氧化钨为前驱体的几种钨酸盐纳米材料的制备方法。其特征在于包括如下步骤:1)前驱体的制备;2)根据不同钨酸盐化学计量比称取反应物溶解于4mol/L硝酸溶液,最后与前驱体混合形成混合相;3)水热反应温度为120-180℃,反应时间为6-24h。该方法新颖,并且简单易行。用这种方法已经成功地制备出了形貌多样、尺寸均一的Bi2WO6、CoWO4、FeWO4三种钨酸盐纳米材料。?
-
公开(公告)号:CN105752993A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610101504.1
申请日:2016-02-24
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种增强型硅碳骨架生物质气凝胶的制备方法,包括如下步骤:1、将葫芦科植物的果皮清洗后切成块状,放入聚四氟乙烯内衬的反应釜中,加入蒸馏水,进行恒温热反应,反应结束后即得到生物质碳基湿凝胶;2、配置正硅酸四乙酯与乙醇的混合液A,将步骤1中得到的生物质碳基湿凝胶全部放入混合液A中浸泡;3、将步骤2中浸泡后的产物进行清洗;4、将步骤3中清洗后的产物在水浴下用乙腈进行洗涤;5、将步骤4中洗涤后获得的产物在真空干燥箱中干燥,获得最终产物增强型硅碳骨架生物质气凝胶。本方法无需添加表面活性剂或模板剂,采用常压干燥,降低了生产成本;制备的材料密度低,比表面积大,具有较好的脱色、吸附染料的效果。
-
公开(公告)号:CN103880025B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410083517.1
申请日:2014-03-10
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于新材料制备技术领域,具体涉及一种利用水玻璃常压制备氧化硅气凝胶小球的简便方法,氧化硅气凝胶小球直径为3mm~9mm,堆密度为0.142g/cm3~0.149g/cm3,比表面为419.475m2/g~539.627m2/g。该氧化硅气凝胶小球吸附速率快、吸附容量大、使用方便,可用于污水处理和空气的净化。且该制备工艺稳定,氧化硅气凝胶小球成本低廉,可为大规模生产隔热材料、工业催化剂和色谱柱填充材料提供了切实可行的原料来源。
-
公开(公告)号:CN104045107A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410251243.2
申请日:2014-06-09
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及纳米氧化铟,特指一种三维层状纳米六角星氧化铟的制备方法,属于纳米材料合成技术领域。本发明使用蒸馏水为溶剂,采用水热合成法制备形貌均一的氧化铟纳米六角星,该六角星是由二维纳米片组成,其技术方案是首先用In(NO3)3?4.5H2O,尿素,葡萄糖(C6H12O6·H2O)混合于蒸馏水中搅拌均匀后,水热制得氧化铟纳米六角星前驱液;再将前驱液经过高温煅烧得氧化铟纳米六角星。本发明工艺简单,重现性好,且所用原材料均为无机化合物,价廉易得,成本低,符合环境友好要求,反应时间较短,从而减少了能耗和反应成本,便于批量生产;同时由于菱形氧化铟光催化剂具有较强的光催化降解能力,具有很高的实际应用能力。
-
公开(公告)号:CN106111167A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610444310.1
申请日:2016-06-21
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: B01J27/10 , B01J21/18 , B01J27/08 , B01J35/0013 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明属于新材料制备技术领域,具体涉及一种宏观三维卤化银生物质炭气凝胶复合材料的制备方法。本发明采用原位沉淀法制备得到宏观三维卤化银生物质炭气凝胶复合材料,创造性的以表面活性剂十六烷基三甲基卤化铵为前驱体和形貌控制剂,使得卤化银可以更好地分散在生物质炭气凝胶的骨架表面,从而提高复合材料的比表面积,同时还保持了炭气凝胶的宏观块体特征,解决了光催化剂回收困难等难题,成功制备宏观三维卤化银生物质炭气凝胶。
-
公开(公告)号:CN105498815A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510886395.4
申请日:2015-12-07
Applicant: 扬州天辰精细化工有限公司 , 江苏大学 , 镇江全邦材料科技有限公司
IPC: B01J27/186 , B01J35/02 , C02F1/30
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J27/186 , B01J35/0013 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 一种棒状磷酸铋负载生物质碳气凝胶材料的制备方法,属于材料制备和光催化环境污染治理的技术领域,本发明将冬瓜去除皮和囊,无需添加任何表面活性剂,通过水热法即可得到生物质碳基湿凝胶。取得的棒状磷酸铋负载生物质碳气凝胶材料直径大小为0.3μm~0.5μm,对模拟染料废水亚甲基蓝溶液的光催化降解作用:对于10mg/L亚甲基蓝水溶液,加入适量磷酸铋/生物质碳气凝胶复合材料后,经可见光照射3.5h,亚甲基蓝的降解率达到90%,有望将其在处理染料废水领域中得到应用。
-
公开(公告)号:CN103880025A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410083517.1
申请日:2014-03-10
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于新材料制备技术领域,具体涉及一种利用水玻璃常压制备氧化硅气凝胶小球的简便方法,氧化硅气凝胶小球直径为3mm~9mm,堆密度为0.142g/cm3~0.149g/cm3,比表面为419.475m2/g~539.627m2/g。该氧化硅气凝胶小球吸附速率快、吸附容量大、使用方便,可用于污水处理和空气的净化。且该制备工艺稳定,氧化硅气凝胶小球成本低廉,可为大规模生产隔热材料、工业催化剂和色谱柱填充材料提供了切实可行的原料来源。?
-
-
-
-
-
-
-
-
-