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公开(公告)号:CN113979779A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111424055.1
申请日:2021-11-26
申请人: 江阴金属材料创新研究院有限公司 , 东北大学
IPC分类号: C04B38/08 , C04B35/14 , C04B35/622 , B01J20/16 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D53/04 , B01D53/02
摘要: 本发明提供了一种硅藻活性陶瓷管及其制备方法与应用,采用硅藻土、黏土、天然沸石和粘结剂作为原料,依次通过干混、练泥、成型、干燥和烧结制备了硅藻活性陶瓷管;所述硅藻活性陶瓷管孔结构丰富,对VOCs气体分子具有靶向吸附效果,吸附量大,在优选范围内,硅藻活性陶瓷管对甲苯的吸附量>700mg·g‑1,对甲醛的吸附量>600mg·g‑1;此外,所述硅藻活性陶瓷管呈现管状形态,堆积密度小,通风阻力小,吸附速率快,单位时间内废气处理量大,且具有较好的热稳定性,再生利用率高;而且,所述制备方法生产工艺简单,成本低,工业应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113979779B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202111424055.1
申请日:2021-11-26
申请人: 江阴金属材料创新研究院有限公司 , 东北大学
IPC分类号: B01J20/16 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D53/04 , B01D53/02 , C04B38/08 , C04B35/14 , C04B35/622
摘要: 本发明提供了一种硅藻活性陶瓷管及其制备方法与应用,采用硅藻土、黏土、天然沸石和粘结剂作为原料,依次通过干混、练泥、成型、干燥和烧结制备了硅藻活性陶瓷管;所述硅藻活性陶瓷管孔结构丰富,对VOCs气体分子具有靶向吸附效果,吸附量大,在优选范围内,硅藻活性陶瓷管对甲苯的吸附量>700mg·g‑1,对甲醛的吸附量>600mg·g‑1;此外,所述硅藻活性陶瓷管呈现管状形态,堆积密度小,通风阻力小,吸附速率快,单位时间内废气处理量大,且具有较好的热稳定性,再生利用率高;而且,所述制备方法生产工艺简单,成本低,工业应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN114534778B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202210198249.2
申请日:2022-03-02
申请人: 江阴金属材料创新研究院有限公司 , 东北大学
IPC分类号: B01J29/70 , B01J29/08 , B01J20/18 , B01J20/16 , B01J20/14 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/52 , B01J20/30 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种硅藻陶瓷基复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料包括硅藻陶瓷载体和活性组分;所述活性组分负载于所述硅藻陶瓷载体的表面;所述硅藻陶瓷载体的原料按质量分数计,包括硅藻土40wt%~80wt%、莫来石粉10wt%~30wt%、分子筛8wt%~22wt%、粘结剂1wt%~3wt%和润滑剂1wt%‑5wt%;所述复合材料采用硅藻土、莫来石、分子筛、粘结剂和润滑剂作为载体原料,其表面负载活性组分,提高其孔结构丰富度的同时使其对废水中的染料分子具有选择性吸附和絮凝作用,提升染料去除率;此外,所述制备方法流程简单,成本低,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN114534778A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210198249.2
申请日:2022-03-02
申请人: 江阴金属材料创新研究院有限公司 , 东北大学
IPC分类号: B01J29/70 , B01J29/08 , B01J20/18 , B01J20/16 , B01J20/14 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/52 , B01J20/30 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种硅藻陶瓷基复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料包括硅藻陶瓷载体和活性组分;所述活性组分负载于所述硅藻陶瓷载体的表面;所述硅藻陶瓷载体的原料按质量分数计,包括硅藻土40wt%~80wt%、莫来石粉10wt%~30wt%、分子筛8wt%~22wt%、粘结剂1wt%~3wt%和润滑剂1wt%‑5wt%;所述复合材料采用硅藻土、莫来石、分子筛、粘结剂和润滑剂作为载体原料,其表面负载活性组分,提高其孔结构丰富度的同时使其对废水中的染料分子具有选择性吸附和絮凝作用,提升染料去除率;此外,所述制备方法流程简单,成本低,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112588076A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011469003.1
申请日:2020-12-15
申请人: 江阴金属材料创新研究院有限公司 , 江苏东科分析仪器有限公司
IPC分类号: B01D53/02
摘要: 本发明公开了一种氢气的捕集阱,包括外壳、设置于所述外壳内的第一纯化器以及第二纯化器,所述外壳的两端分别具有进气口以及出气口,所述进气口与所述第一纯化器的进气端相连通,所述第一纯化器的出气端与所述第二纯化器的进气端相连通,所述第二纯化器的出气端与所述出气口相连通,所述第一纯化器内填充有第一吸收剂,所述第二纯化器内填充有第二吸收剂,所述外壳内设置有对所述第一纯化器进行加热的第一加热装置、对所述第二纯化器进行加热的第二加热装置,所述第一吸收剂为伽马氧化铝,所述第二吸收剂为MOF材料。
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公开(公告)号:CN112378954A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011433172.X
申请日:2020-12-10
申请人: 江阴金属材料创新研究院有限公司 , 江苏东科分析仪器有限公司
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种在线循环氢分析检测仪,包括检测器、开设于工艺管道上的采样口、与所述采样口相连通的采样通道、设置于所述采样通道上的控制阀、分别与所述采样通道相连通且并联设置的除烃器以及纯化器、与所述除烃器相连通的分析膜,所述分析膜与所述检测器的进气管道相连通,所述纯化器连通有切换阀,所述切换阀上连接有氢气发生器、标定气体进入管道、第一参比气管道、第二参比气管道以及尾吹气管道,所述尾吹气管道与所述检测器的进气管道相连通,所述检测器上设置有与所述第一参比气通道相连通的第一参比气入口、与所述第二参比气通道相连通的第二参比气入口,功能性强而且灵敏度高。
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公开(公告)号:CN213813470U
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202022826685.9
申请日:2020-12-01
申请人: 江阴金属材料创新研究院有限公司 , 江苏东科分析仪器有限公司
IPC分类号: G01N30/02
摘要: 本实用新型公开了一种新型检测器测试高纯气的色谱仪器,包括载气口、与所述载气口相连通的纯化器、与所述纯化器相连通的流量限制器、与所述流量限制器相连通的渗透管、与所述渗透管相连通的等离子检测器、与所述纯化器相连通的换向阀、与所述换向阀相连通的样品进入口、与所述换向阀相连通的气相色谱柱,所述气相色谱柱与所述等离子检测器相连接,利用等离子检测器和特殊的阀方案能够对高纯氪气和氙气中的杂质气体进行测试。
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公开(公告)号:CN213843147U
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202022909544.3
申请日:2020-12-08
申请人: 江阴金属材料创新研究院有限公司 , 江苏东科分析仪器有限公司
IPC分类号: G01N30/86
摘要: 本实用新型公开了一种色谱信号滤波装置,其技术方案要点是:包括电感L,所述电感L的一端电性连接输入端,所述电感L的另一端电性连接有电容C,所述电容C一侧并联连接有三极管Q1和三极管Q2,所述电容C另一侧电性连接有第一变压器,所述三极管Q1和所述三极管Q2的一端之间电性连接有第二变压器,所述电阻R1的一端与所述三极管Q1和所述三极管Q2电性连接,所述电阻2的另一端与所述电感L电性连接;本实用新型能够稳定电极内部反应,增强离子化效率,减少溅射反应,负责稳定场和发电场的同步,以便扫除壁电荷,能够有效地减少介质阻挡放电检测器的信号噪音,使得高灵敏度和高选择性的介质放电检测器更好地应用于市场。
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公开(公告)号:CN213982366U
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202022909590.3
申请日:2020-12-08
申请人: 江阴金属材料创新研究院有限公司 , 江苏东科分析仪器有限公司
IPC分类号: F16L19/02
摘要: 本实用新型公开了一种不锈钢卡套接头,包括安装螺母、插接螺栓,安装螺母上具有螺纹腔,插接螺栓上具有与螺纹腔相配合的螺纹段,螺纹段的中部开设有与插接管相配合的插接孔,插接螺栓上还开设有与插接孔相连通的通孔,安装螺母的端部上开设有供插接管穿过且与螺纹腔相连通的穿孔,螺纹腔内设置有卡套,卡套套设于插接管上,卡套的端部具有第一斜面,螺纹段的端部具有与第一斜面相配合的第二斜面,安装螺母、卡套之间形成泄露浓缩室,安装螺母上开设有与泄露浓缩室相连通的检测口,检测口内设置有密封堵头。
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公开(公告)号:CN112940710B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110179062.3
申请日:2021-02-09
申请人: 东北大学
摘要: 本发明公开了一种白光照明用光转换材料及其制备方法,在透明Al2O3表面沉积Ce掺杂(Y/Lu/Gd/Tb)3Al5O12层,再在Ce掺杂(Y/Lu/Gd/Tb)3Al5O12表面沉积发红光荧光材料层,形成多层结构光转换材料。该方法成本低,可大批量大规模制备,且所制备光转换材料热导率高、发光性能优异。
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