一种废柴油再生方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108998083A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810921750.0

    申请日:2018-08-14

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种废柴油再生方法,包括以下步骤:首先将废柴油在沉降罐中沉降脱水,上层油液加碱预处理后抽至超声波絮凝反应器进行絮凝反应,絮凝沉降至少2h后进行一级过滤,减压蒸馏回收絮凝剂,所得澄清油流向白土精制池,进行脱色处理,而后再进入二级过滤,循环吸附直至脱色完全。本发明通过组合工艺对废柴油进行再生,操作性强,运行成本低,效果好。

    一种壳聚糖纳米纤维素纳米二氧化钛复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108440794A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810200087.5

    申请日:2018-03-12

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖纳米纤维素纳米二氧化钛复合膜的制备方法。本发明以纳米纤维素、纳米二氧化钛为功能性填料,采用溶液共混的方法制得壳聚糖/纳米纤维素/纳米二氧化钛三元复合膜,系统地对其制备工艺条件和物料配方进行优化,通过纳米纤维素、纳米二氧化钛的共混改性可望实现纳米纤维素和纳米二氧化钛在复合膜中的高分散性进而发挥纳米纤维素的高强度以及纳米二氧化钛的良好抗菌性能,提高复合膜材料的力学性能和抗菌性,为研发基于壳聚糖的可降解抗菌包装膜提供基础数据和技术支撑。

    一种铁观音茶树专用氨基酸有机营养肥料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103880480A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410017419.8

    申请日:2014-01-15

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种铁观音茶树专用氨基酸有机营养肥料,其特征在于:包括如下摩尔百分比的组分:天门冬氨酸最少为5.78%;丝氨酸最少为5.94%;谷氨酸最少为14.96%;丙氨酸最少为4.90%;胱氨酸最少为5.28%;缬氨酸最少为4.34%;异亮氨酸最少为2.92%;亮氨酸最少为1.89%;苯丙氨酸最少为5.18%;赖氨酸最少为2.70%;精氨酸最少为9.24%;甘氨酸最少为5.68%。本发明的铁观音茶树专用氨基酸有机营养肥料可避免叶肥所产生的缺点,既保证了氨基酸被茶树吸收,又提高铁观音茶叶的产量和品质。

    一种铟金属有机骨架衍生的Pt/In2O3负载型催化剂及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN116726918A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310758612.6

    申请日:2023-06-26

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明涉及油脂催化热裂解领域,特别涉及一种铟金属有机骨架衍生的Pt/In2O3负载型催化剂及其制备方法、应用。该制备方法,包括以下步骤:(1)将In3+的可溶性盐、对苯二甲酸、表面活性剂和溶剂搅拌混合均匀,获得混合溶液;(2)将所述混合溶液置于反应釜中并在80‑110℃中反应15‑25h;(3)将步骤(2)中所得的产物经过离心、洗涤和干燥后,得到MIL‑68(In)金属有机骨架,再经焙烧,得到In2O3载体;(4)将步骤(3)中获得的In2O3载体分散在包含Pt金属前驱体溶液中,再加入还原剂还原,得到Pt/In2O3负载型催化剂。本发明制备的Pt/In2O3负载型催化剂由于金属与载体的协同作用,在硬脂酸催化热裂解反应中表现出良好的脱氧活性和较高的芳烃选择性。

    一种贵金属@硅酸镍超疏水催化薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109331838A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811175148.3

    申请日:2018-10-09

    Applicant: 华侨大学

    Inventor: 詹国武 陈彬 杨欣

    Abstract: 本发明公开了一种贵金属@硅酸镍超疏水催化薄膜的制备方法,本发明采用水热法制备硅酸镍空心纳米球,在碱性条件下使疏水硅烷水解,在硅酸镍空心纳米球表面修饰疏水官能团,同时制备疏水贵金属纳米粒子(Au、Ag、Pt、Pd或其合金);利用空心硅酸镍的高比表面积和大孔容,将贵金属纳米粒子负载在硅酸镍表面,不仅增加了复合纳米材料表面的疏水效果,也赋予其优异的催化性能。

    一种纳米棒状Pt/CeO2负载型催化剂的制备方法及在CO催化反应中的应用

    公开(公告)号:CN108855069A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810631575.1

    申请日:2018-06-19

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开一种纳米棒状Pt/CeO2负载型催化剂的制备方法,采用含Ce的金属有机骨架作为模板/前驱体,利用金属有机骨架的多孔性和大比表面积,将金属Pt纳米颗粒负载到其表面,随后进行干燥和高温焙烧处理,从而获得用于CO低温催化氧化的纳米棒状Pt/CeO2负载型催化剂。该制备方法简单,重复性好,所制备得到的催化剂具有金属Pt负载量低、分散性好、催化剂的微观形貌可控的优点,该催化剂还具备优异的CO低温催化氧化性能,将其应用于CO催化反应中,在合适的反应温度下,CO的转化率可达到100%,具有广泛的工业应用前景。

    一种碳载型催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116651432B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202310590769.2

    申请日:2023-05-24

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明涉及脱氧催化剂制烯烃技术领域,特别涉及一种碳载型催化剂及其制备方法和应用。碳载型催化剂的制备方法,包括以下步骤:获取含金属的含碳物料,研磨成粉末状,在30‑80℃下用酸性溶液搅拌浸泡、分离、干燥,得到碳载体材料;以水为反应溶剂,加入可溶性过渡金属盐、有机配体、表面活性剂和碱性物质反应,制得前驱体材料,所述有机配体为3,5‑吡啶二甲酸;将制得的前驱体材料清洗焙烧后,得到氧化物材料;利用超声法将制得的氧化物材料负载在所述碳载体材料,得到碳载型催化剂。本发明提供的方法克服了传统脱氧催化剂中存在的操作复杂、成本较高、烯烃选择性低等缺点,具有一定的市场应用价值及优势。

    一种碳载型催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116651432A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310590769.2

    申请日:2023-05-24

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明涉及脱氧催化剂制烯烃技术领域,特别涉及一种碳载型催化剂及其制备方法和应用。碳载型催化剂的制备方法,包括以下步骤:获取含金属的含碳物料,研磨成粉末状,在30‑80℃下用酸性溶液搅拌浸泡、分离、干燥,得到碳载体材料;以水为反应溶剂,加入可溶性过渡金属盐、有机配体、表面活性剂和碱性物质反应,制得前驱体材料,所述有机配体为3,5‑吡啶二甲酸;将制得的前驱体材料清洗焙烧后,得到氧化物材料;利用超声法将制得的氧化物材料负载在所述碳载体材料,得到碳载型催化剂。本发明提供的方法克服了传统脱氧催化剂中存在的操作复杂、成本较高、烯烃选择性低等缺点,具有一定的市场应用价值及优势。

    一种没食子酸-壳聚糖/聚砜复合纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110975637A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911140315.5

    申请日:2019-11-20

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种没食子酸-壳聚糖/聚砜复合纳滤膜的制备方法,采用自由基接枝共聚的方法并通过制备工艺条件和物料配方的优化制备了没食子酸改性的壳聚糖/聚砜复合纳滤膜。本发明制得的壳聚糖/聚砜复合纳滤膜可用于染料废水的分离,对刚果红、伊文思蓝、酸性红94、阿尔新蓝8GX等染料均有较好的截留效果;通过自由基共聚方法将没食子酸接枝到壳聚糖上制备高性能的纳滤膜,这可以避免在膜制备过程中使用烷烃溶剂,安全环保。

    一种锰铜复合氧化物催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108671937A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810470823.9

    申请日:2018-05-16

    Applicant: 华侨大学

    Inventor: 詹国武 杨欣

    CPC classification number: B01J23/8892 B01J23/002 C02F1/725 C02F2101/308

    Abstract: 本发明公开了一种锰铜复合氧化物催化剂的制备方法及其应用,基于Mn2+的金属有机骨架为以Mn2+为金属节点,以均苯三酸为有机配体,通过自组装形成的三维多孔金属有机骨架材料,Mn‑BTC的晶体结构属于三方晶系,空间群来自乙酰丙酮铜的铜元素均匀分布在上述三维多孔金属有机骨架材料。本发明克服了传统方法制备锰铜复合氧化物催化剂过程中存在的控制复杂,重复性较差,不适合大规模生产等缺点,并且本发明方法所制备的催化剂对染料废水中有机染料的降解效率可达100%,重复利用性好,具有很好的商业应用价值。

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