一种氧化锌辅助氮掺杂生物质炭的制备方法。本发明属于环境材料技术领域。本发明的目的在于解决目前以单一的壳聚糖为原料制备得到的炭材料孔结构不丰富以及对抗生素废水吸附性能不高的问题。方法:一、将壳聚糖加入到冰醋酸溶液中,制得壳聚糖溶液;二、将壳聚糖溶液逐滴滴入醋酸锌溶液中,滴加完成后调节pH值;三、将混合溶液进行水热反应,冷冻干燥得到壳聚糖与ZnO结合物;四、先进行煅烧处理,再用氢氧化钾溶液浸泡,浸泡完成后再次进行煅烧处理,随后在盐酸中静置,接着用蒸馏水洗涤,最后进行干燥处理,得到氧化锌辅助氮掺杂生物质炭。本发明易操作、设备要求低,生产成本不高,适合工业化生产。吸附性能优异,对抗生素的最高去除率将近99%。
本发明易操作、设备要求低,壳聚糖、乙醇等原料廉价易得,生产成本不高,适合工业化生产。
本发明方法使用的壳聚糖是一种天然的生物质材料,绿色环保。
本发明方法获得的氧化锌辅助氮掺杂生物质炭比表面积可达498.77m2/g,与未加醋酸锌的氮掺杂生物质炭的比表面积相比提高了大约75%。
本发明方法获得的氧化锌辅助氮掺杂生物质炭有近似微孔的结构,且微孔结构占比为76%左右。
本发明方法获得的氧化锌辅助氮掺杂生物质炭对抗生素的最大饱和吸附量可达533.49mg/g。
本发明方法获得的氧化锌辅助氮掺杂生物质炭吸附性能优异,对抗生素的最高去除率将近99%。
我公司引进三菱公司AP1000核电汽轮发电机制造技术中,不包括定子线棒技术,对于制造24kV、1250MW、主绝缘厚度7.05mm的核电线棒,我公司在此之前尚无该等级线棒绝缘技术。目前,国内外均在使用少胶VPI方式制造核电百万定子线棒,根据我公司的模压绝缘技术实力及线棒使用经验,确立了模压线棒的研究方向。
为保证核电机组绝缘系统长期、安全、可靠性的运行及保证线棒寿命60年的要求,课题采用经过长期运行证明了的、成熟、可靠的绝缘结构及制造技术,对导线角部电场分布、等电位层结构、绝缘结构和端部防晕结构重新进行了分析及核算;完成了24kV电压等级模压定子线棒的绝缘设计。用优化设计的绝缘结构制造了试验线棒及真机线棒,完成了试验线棒及真机线棒的17项考核试验。达到了三菱公司的标准。
主要技术性能指标:
1、击穿场强平均值 ≥25kV /mm
2、电热老化试验平均寿命 ≥900h.。
3、室温下介损 tanδ0平均值 ≤1.0%,Δtgδ平均值 ≤0.8%。
4、155 ℃介损平均值≤8%。
5、室温介电常数ε平均值≤3.8,100℃下ε平均值4.0。
6、导热系数平均值≥0.30W/mk
7、断裂应力平均值≥2000μstrain。
8、在600×10-6strainP-P下经过107个循环之后弯曲强度无明显变化。
9、冷热循环500次后,残余击穿电压≥95%,损耗增量≤
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
肺动脉高压是仅次于冠心病和高血压的心血管疾病,病因未明。我们证明15-LO/15-HETE是缺氧性肺动脉高压的致病因子,但缺氧如何调控15-LO/15-HETE的机制不清楚。我们发现HO-1上调鼠肺动脉15-LO-1表达,增加15-HETE生成。提示缺氧通过HO-1调控15-HETE导致肺动脉高压。拟通过转基因动物,体外实验等四方面证明该假设:1、明确HO-1对15-LO的调控作用。2、确定缺氧是否通过HO-1调控5-LO的表达,阐明HO-1在缺氧上调15-LO中的作用。3、确定参与缺氧调控15-LO的HO-1产物及其调控的信号转导系统,从分子及信号转导水平揭示调控机制。4、揭示HO-1参与15-HETE引起肺动脉收缩和肺血管重构的过程及机理。本申请将完善我们提出的缺氧通过15-LO/15-HETE途径导致肺动脉高压的理论,揭示该病发病机理和治疗该疾病提供理论依据。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。