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公开(公告)号:CN116285722A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310247909.6
申请日:2023-03-15
Applicant: 广东轻工职业技术学院
IPC: C09J7/20 , C08J7/04 , C09D167/06 , C09D7/63 , C09D171/00 , C09D163/10 , C09D175/14 , C08J5/18 , C08L67/02 , C08K5/00
Abstract: 本发明涉及白光LED为背光源的显示屏覆膜产品技术领域,公开了一种防蓝光膜的制备方法及应用,所述膜的制备方法步骤为:(1)在有机助剂(溶剂)中加入高分子粘结材料和有机稀土光转换材料,混合得涂料;(2)将涂料涂布于树脂薄膜正面形成防蓝光功能涂层并将该涂层采取光/热固化方式得到基膜;(3)或将有机稀土光转换材料熔融共混入基材树脂得到基膜;(4)在基膜背面涂覆压敏胶粘剂(PSA),然后分别于基膜两面复合离型膜。本发明所得保护膜对蓝光有良好的吸收转换性,同时可见光透过率高。且最终产品黄色指数较低,不影响电子屏幕本身的显示效果。与已有技术相比,本发明提供的防蓝光保护膜不会给使用者带来色彩偏差及因此产生的视觉疲劳。
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公开(公告)号:CN115417559A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211038476.5
申请日:2022-08-29
Applicant: 广东轻工职业技术学院
IPC: C02F9/14 , C02F101/34 , C02F103/38 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种微生物处理高浓度工业酯化废水的方法,涉及工业废水处理技术领域。本发明的处理高浓度工业酯化废水的系统,包括废水的预处理模块、厌氧处理模块、好氧处理模块;所述的厌氧处理模块为膨胀颗粒污泥床反应器(Expanded Granular Sludge Bed,简称EGSB)。本发明采用膨胀颗粒污泥床反应器,提高对高浓度工业酯化废水的生物降解效率,并采用生物接触氧化法的好氧工艺,使本发明的处理高浓度工业酯化废水的系统对废水水质、水量的变化有较强的适应能力;本发明的微生物处理高浓度工业酯化废水的方法具有处理效果好、处理费用低、工艺简单、占地面积小、耐冲击负荷高的优点。
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公开(公告)号:CN113856712A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111139980.X
申请日:2021-09-26
Applicant: 广东轻工职业技术学院
IPC: B01J27/185 , C01B3/04
Abstract: 本申请利用溶剂热方法在三乙烯四胺和水混合溶剂中,成功制备了Zn0.5Cd0.5S固溶体材料,并利用光化学合成法对材料进行磷氧化物负载以及金属掺杂等修饰获得催化剂。利用XRD、UV‑vis DRS、SEM、EDS等多种手段,对所制催化剂的晶体结构、禁带宽度、形貌及组成等参数进行了详细表征。将制备的催化剂进行光催化分解纯水测试,发现:(ZnxCdyFe1‑x‑y)S/Pi/NizPi样品展示了最高的光催化分解纯水产氢速率,在可见光(420nm<λ<780nm)照射条件下,产氢速率达到了1.81mmol·h‑1·g‑1;在全谱光(350nm<λ<780nm)照射下的产氢速率更是高达5.63mmol·h‑1·g‑1。
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公开(公告)号:CN108863783A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810754738.5
申请日:2018-07-11
Applicant: 广东轻工职业技术学院
IPC: C07C67/08 , C07C69/704 , B01J29/40 , B01J37/08
Abstract: 本发明属于酯化反应合成技术领域,具体涉及一种微波协同H‑ZSM‑5型分子筛合成柠檬酸三正丁酯的方法。所述方法包括以下步骤:先将H‑ZSM‑5分子筛活化,然后将活化后的H‑ZSM‑5分子筛、无水柠檬酸和正丁醇加入反应容器,在微波辐照条件下酯化反应得到柠檬酸三正丁酯;其中微波辐照功率为100~500W,微波辐照时间为3~7min,微波辐照温度为100~140℃。本发明融合了分子筛与微波加热技术两者的优点,具有快速、简便、产率高、易纯化和无污染等特点。
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公开(公告)号:CN115043489B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210639225.6
申请日:2022-06-07
Applicant: 广东轻工职业技术学院
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种强化单级自养脱氮性能的方法。本发明在反应器启动、稳定运行这两个不同阶段,分别对生物滤池反应器内体系的温度、溶解氧浓度、水力停留时间以及进水的pH值、磷浓度等参数进行调整,将各参数控制在适当范围内,使好氧氨氧化菌在运行阶段富集于反应器的生物膜表面,使厌氧氨氧化菌在运行阶段富集于生物膜内,从而显著提升生物滤池反应器的脱氮性能,在启动期间,氨氮转化率可达到96.3%,总氮去除率可达到70.0%;在运行期间,氨氮转化率为90.6~100.0%,总氮去除率在77.0~98.4%。本发明在反应器启动和运行期间全程不需排泥,无需添加有机碳源,大大降低了运行成本。
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公开(公告)号:CN113680356A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111140812.2
申请日:2021-09-26
Applicant: 广东轻工职业技术学院
IPC: B01J27/185 , B01J27/04 , C01G9/08 , C01G11/00 , C01B3/04
Abstract: 本申请首先利用溶剂热方法,制备了一种Zn1‑xCdxS/D‑ZnS(en)0.5异质结材料。并进一步对其进行两步光化学合成修饰,磷氧化物(Pi)保护层和NiaPi助催化剂合成并负载于材料表面。NiaPi材料可以进一步捕获催化剂产生的光生电子和空穴,原位生成NiIP和NiIIIPi(2MPi→MIP+MIIIPi)助催化剂,并分别以NiIP和NiIIIPi助催化剂为反应位点,进行产氢和产H2O2反应。此外,通过Pi保护催化剂材料免受光腐蚀侵害,使Zn1‑xCdxS/D‑ZnS(en)0.5/Pi/NiaPi材料进一步实现了优异的光催化分解纯水产氢过程。本申请提出的两步光化学合成制备Zn1‑xCdxS/D‑ZnS(en)0.5/Pi/NiaPi催化剂的方法,可用于构筑更多高效、稳定的Zn1‑xCdxS分解纯水催化体系,具有较高的创新性和实用性。
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公开(公告)号:CN108892613B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810754714.X
申请日:2018-07-11
Applicant: 广东轻工职业技术学院
IPC: C07C67/08 , C07C69/704 , B01J29/40
Abstract: 本发明属于柠檬酸三正丁酯合成领域,具体涉及一种酸改性H‑ZMS‑5型分子筛合成柠檬酸三正丁酯的方法。所述方法包括以下步骤:将H‑ZMS‑5分子筛活化后用硫酸浸泡,所述硫酸的浓度为1‑18mol/L,浸泡时间为1‑18h;抽滤后将固体干燥研磨成粉末,得到酸改性H‑ZMS‑5分子筛;将无水柠檬酸、正丁醇、酸改性H‑ZMS‑5分子筛加入反应容器进行酯化反应得到柠檬酸三正丁酯;所述酯化反应温度为110‑140℃,反应时间1‑9h。本发明结合浓硫酸高催化性和分子筛的优点,具有产率高、易纯化、减少对环境的污染等特点。
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公开(公告)号:CN108047105A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711248269.1
申请日:2017-12-01
Applicant: 广东轻工职业技术学院
CPC classification number: C07C337/08 , A01N47/34 , A61K8/46 , A61Q19/02
Abstract: 本发明属于酪氨酸酶抑制剂的技术领域,公开了3‑/4‑酯基取代苯甲醛缩氨基硫脲衍生物及其制备与应用。所述3‑/4‑酯基取代苯甲醛缩氨基硫脲衍生物结构式为式I,其中RCOO‑为3‑取代或4‑取代,R为烷基、苯基、苯甲基。所述3‑/4‑酯基取代苯甲醛缩氨基硫脲衍生物用作酪氨酸酶抑制剂,并用于制备治疗帕金森综合症的药物和抗黑色素瘤的药物,制备美白化妆品,生物杀虫剂以及食品保鲜剂。本发明3‑/4‑酯基取代苯甲醛缩氨基硫脲衍生物合成非常简单,只需通过简单的酯化反应与希夫碱反应即可得到,同时本发明的3‑/4‑酯基取代苯甲醛缩氨基硫脲衍生物活性较好,对酪氨酸酶具有强烈的抑制活性。
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公开(公告)号:CN106420678A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610877632.5
申请日:2016-09-30
Applicant: 广东轻工职业技术学院
Abstract: 本发明属于化妆品、药品和食物化学的技术领域,公开了含有酚羟基的芳基化合物用作酪氨酸酶激活剂及其应用。本发明将含有酚羟基的芳基化合物用作酪氨酸酶激活剂,所述含有酚羟基的芳基化合物为1,5-二羟基萘,2,2'-联苯酚中的一种以上。本发明所涉及的化合物均具有强烈的酪氨酸酶激活活性,在药物(如:治疗白癜风),化妆品(如:乌发洗发水)中具有明显的应用前景。
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公开(公告)号:CN113856712B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202111139980.X
申请日:2021-09-26
Applicant: 广东轻工职业技术学院
IPC: B01J27/185 , C01B3/04
Abstract: 本申请利用溶剂热方法在三乙烯四胺和水混合溶剂中,成功制备了Zn0.5Cd0.5S固溶体材料,并利用光化学合成法对材料进行磷氧化物负载以及金属掺杂等修饰获得催化剂。利用XRD、UV‑vis DRS、SEM、EDS等多种手段,对所制催化剂的晶体结构、禁带宽度、形貌及组成等参数进行了详细表征。将制备的催化剂进行光催化分解纯水测试,发现:(ZnxCdyFe1‑x‑y)S/Pi/NizPi样品展示了最高的光催化分解纯水产氢速率,在可见光(420nm<λ<780nm)照射条件下,产氢速率达到了1.81mmol·h‑1·g‑1;在全谱光(350nm<λ<780nm)照射下的产氢速率更是高达5.63mmol·h‑1·g‑1。
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