利用片状氧化铝晶种制备大粒径片状氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN114590827A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210282639.8

    申请日:2022-03-22

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及利用片状氧化铝晶种制备大粒径片状氧化铝的方法。提供了一种制备大粒径,高径厚比片状α型氧化铝的方法,包括:将片状氧化铝晶种与前驱体混合;将添加晶种的前驱体在特定条件下煅烧,得到片状氧化铝晶体。本发明所述的一种片状氧化铝晶体的制备方法得到的片状氧化铝晶体具有径向尺寸大,径厚比高的特点。所述的片状氧化铝晶体的平均粒径在38 um左右,厚度约为0.5 um。

    双量子点纳米复合物一氧化氮比率荧光探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN105885849B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201610327503.9

    申请日:2016-05-17

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双量子点纳米复合物一氧化氮比率荧光探针及其制备方法,属于纳米技术及化学分析领域。该探针的制备方法包括以下步骤:(1)采用巯基丙酸稳定的CdSe量子点,与硅烷剂反应制得氨基表面功能化的CdSe@SiO2核壳复合物;(2)将巯基丙酸稳定的CdTe量子点分散液滴加至核壳复合物体系中,制得CdSe@SiO2‑CdTe纳米复合物;(3)向纳米复合物体系中通入NO,测定该体系的荧光发射光谱,拟合CdTe与CdSe双量子点的比率荧光强度与NO浓度之间的线性关系,构建基于CdSe@SiO2‑CdTe纳米复合物的NO比率荧光探针。与现有技术相比,本发明的荧光探针引入了比率荧光强度可显著提高NO探测的准确性和可行性,具有重要的应用价值。

    一种乏燃料后处理高放废液中稀贵金属的回收方法

    公开(公告)号:CN115522052B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210674248.0

    申请日:2022-06-15

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本申请本发明属于回收乏燃料后处理过程中产生的高放废液中稀贵金属和酰胺类、膦酸类萃取剂萃取技术领域,具体涉及利用酰胺类萃取剂和双磷酸类萃取剂从高放废液中萃取回收稀土元素、碱土金属元素锶、过渡金属元素钼锆以及贵金属钯的回收方法。目前乏燃料中铀和钚的分离与回收已经完成工业化,但对其它稀贵金属的分离还少有研究。本发明采用N,N,N',N'‑四正辛基‑3‑氧戊二酰胺(TODGA)、N,N,N',N'‑四异辛基‑3‑氧戊二酰胺(T2EHDGA)、N,N,N',N'‑四环己基‑3‑氧戊二酰胺(TCHDGA)、N,N—十六胺二(亚甲基苯次膦酸)(HADMPPA)、N,N’‑二甲基‑N,N’‑二环己基丙二酰胺(DEDCHMA)为萃取剂,确定了模拟乏燃料后处理过程中产生的高放废液中所含稀土元素、碱土金属元素锶、过渡金属元素钼锆及贵金属钯的分离路线。

    一种乏燃料后处理高放废液中稀贵金属的回收方法

    公开(公告)号:CN115522052A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202210674248.0

    申请日:2022-06-15

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本申请本发明属于回收乏燃料后处理过程中产生的高放废液中稀贵金属和酰胺类、膦酸类萃取剂萃取技术领域,具体涉及利用酰胺类萃取剂和双磷酸类萃取剂从高放废液中萃取回收稀土元素、碱土金属元素锶、过渡金属元素钼锆以及贵金属钯的回收方法。目前乏燃料中铀和钚的分离与回收已经完成工业化,但对其它稀贵金属的分离还少有研究。本发明采用N,N,N',N'‑四正辛基‑3‑氧戊二酰胺(TODGA)、N,N,N',N'‑四异辛基‑3‑氧戊二酰胺(T2EHDGA)、N,N,N',N'‑四环己基‑3‑氧戊二酰胺(TCHDGA)、N,N—十六胺二(亚甲基苯次膦酸)(HADMPPA)、N,N’‑二甲基‑N,N’‑二环己基丙二酰胺(DEDCHMA)为萃取剂,确定了模拟乏燃料后处理过程中产生的高放废液中所含稀土元素、碱土金属元素锶、过渡金属元素钼锆及贵金属钯的分离路线。

    一种利用片状氢氧化铝制备片状氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN112479241B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202011580849.2

    申请日:2020-12-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种片状α相氧化铝的方法,包括:将氢氧化铝与强碱溶液混合,得到澄清的溶液;向所得的澄清溶液滴加酸液,然后再经陈化处理获得片状氢氧化铝;将片状氢氧化铝与熔盐混合并在特定条件下煅烧,得到片状氧化铝晶体。所述的片状氧化铝晶体的平均粒径在10 um左右,厚度约为0.5 um。本发明所述的一种片状氧化铝晶体的制备方法具有煅烧温度低,时间短,成本低,可操作性强,熔盐经过后处理可回收利用等优点。

    一种利用双膦酸类萃取剂从磷矿浸出液中分离铁的方法

    公开(公告)号:CN112280982B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011262010.4

    申请日:2020-11-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于湿法冶金和膦酸类萃取剂萃取技术领域,具体涉及一种利用双膦酸类萃取剂从磷矿的硫酸浸出液中萃取分离铁的方法。常见的有机膦(磷)类萃取剂在较强酸度下分离铁的效果差,即使经过皂化,萃取效果也没有得到很好的改善。本发明采用N,N‑烷基胺二(亚甲基苯次膦酸)为萃取剂,萃取磷矿硫酸浸出液中的铁。该类萃取剂对三价铁离子具有高选择性,可实现铁与磷矿浸出液中其他金属的分离。本技术平衡时间短,操作简单,污染小,可以实现磷矿浸出液中铁的分离,对磷石膏的纯化有着十分重要的意义。

    一种可利用太阳光的纳米非晶态光催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN102161006A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110057319.4

    申请日:2011-03-10

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于光催化剂技术领域,尤其涉及一种可用于催化降解水中有机物能利用太阳光的纳米非晶态光催化剂。本发明的技术方案为:一种可利用太阳光的纳米非晶态光催化剂,该催化剂是一种同时含有B、C、N、Ti以及O五种元素组成的纳米非晶态光催化剂。本发明具有制备工艺简单、反应条件温和,降解效率高、选择性好等优点,与同种方法合成的锐钛矿相得TiO2相比,该催化剂在模拟太阳光下对偶氮类染料的溶液光催化降解效率大大提高了。

    一种利用片状氢氧化铝制备片状氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN112479241A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011580849.2

    申请日:2020-12-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种片状α相氧化铝的方法,包括:将氢氧化铝与强碱溶液混合,得到澄清的溶液;向所得的澄清溶液滴加酸液,然后再经陈化处理获得片状氢氧化铝;将片状氢氧化铝与熔盐混合并在特定条件下煅烧,得到片状氧化铝晶体。所述的片状氧化铝晶体的平均粒径在10 um左右,厚度约为0.5 um。本发明所述的一种片状氧化铝晶体的制备方法具有煅烧温度低,时间短,成本低,可操作性强,熔盐经过后处理可回收利用等优点。

    一种利用双膦酸类萃取剂从磷矿浸出液中分离铁的方法

    公开(公告)号:CN112280982A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011262010.4

    申请日:2020-11-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于湿法冶金和膦酸类萃取剂萃取技术领域,具体涉及一种利用双膦酸类萃取剂从磷矿的硫酸浸出液中萃取分离铁的方法。常见的有机膦(磷)类萃取剂在较强酸度下分离铁的效果差,即使经过皂化,萃取效果也没有得到很好的改善。本发明采用N,N‑烷基胺二(亚甲基苯次膦酸)为萃取剂,萃取磷矿硫酸浸出液中的铁。该类萃取剂对三价铁离子具有高选择性,可实现铁与磷矿浸出液中其他金属的分离。本技术平衡时间短,操作简单,污染小,可以实现磷矿浸出液中铁的分离,对磷石膏的纯化有着十分重要的意义。

    一种利用双膦酸类萃取剂从电镀废液中回收镍的方法

    公开(公告)号:CN112375912B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011264249.5

    申请日:2020-11-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于回收废弃物中金属和膦酸类萃取剂萃取技术领域,具体涉及一种利用双磷酸类萃取剂从电镀废液中萃取回收镍的方法。常见的酸性有机磷(膦)类萃取剂萃取电镀废液中的镍离子效果差,操作繁琐,且常常需要皂化。本发明采用N,N—十二胺二(亚甲基苯次膦酸)(DADMPPA)、N,N—十六胺二(亚甲基苯次膦酸)(HADMPPA)、N,N—十八胺二(亚甲基苯次膦酸)(OADMPPA)为萃取剂,萃取电镀废液中的镍离子。本技术萃取时间短,效率高,操作简单,污染小,可以实现在电镀废液中的镍的回收。

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