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公开(公告)号:CN105688865A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610118975.3
申请日:2016-03-02
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/22 , B01J20/34 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/14
CPC classification number: B01J20/22 , B01J20/06 , B01J20/08 , B01J20/3425 , B01J20/3433 , B01J20/3475 , B01J2220/4806 , B01J2220/485 , C02F2101/14 , C02F2101/20
Abstract: 本发明涉及一种将茶渣球磨后改性制得的除氟生物吸附剂及其制备方法和应用。本发明首先通过硫酸去除茶渣中的可溶性色素等物质得到去色素的茶渣,然后将去色素的茶渣进行球磨得到超微茶渣,再将超微茶渣浸没于锆、铁、镧、铈、钛等金属离子的混合溶液中,在碱性条件下使生成的氢氧化物负载于茶渣中,随后高温干燥以确保氢氧化物能够充分负载在超微茶渣中,最后洗涤烘干制得除氟生物吸附剂。本生物吸附剂的主要原料为茶渣,来源广泛且价格低廉,本发明不但消除了茶渣废弃物及其造成的污染,而且为茶渣高值化利用提供了新的途径,解决了工业生产过程中茶渣难处理的问题。本生物吸附剂的制备过程反应条件温和,工艺路线简单易行,易于工业化操作。
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公开(公告)号:CN113000007A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110259814.7
申请日:2021-03-10
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J20/04 , B01J20/30 , D21H27/30 , D21H27/08 , D21D1/02 , D21F11/14 , D21H25/04 , D21H25/06 , A23F3/20
Abstract: 本申请公开了一种除氟吸附剂和除氟吸附滤纸的制备方法以及它们的应用,属于氟离子选择性去除领域。本申请提供了一种滤除食品中氟离子的生物质滤纸的制备方法,其中以废弃生物壳类的再利用提供钙源,掺杂镁离子合成的镁掺杂羟基磷灰石作为吸附剂,附着于两层不同的纤维素间制备出滤除氟离子的生物质滤纸,本申请的应用形式多样,主要以生物质滤纸为主的高效方便滤除技术。本申请以制备方便的化学沉淀法合成,机械打浆法附着,从而起到增强滤除氟离子的成效。与传统的吸附方法相比,本申请工艺简单,成本低廉,符合实际应用。
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公开(公告)号:CN105561931A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510933471.2
申请日:2015-12-14
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/14
CPC classification number: B01J20/24 , C02F1/286 , C02F1/288 , C02F2101/14
Abstract: 本发明涉及一种将羧甲基淀粉钠进行改性制得的生物吸附剂及其制备方法和使用方法。本发明首先通过将羧甲基淀粉钠浸没于0.1~0.3mol/L的锆、铝的金属离子溶液或锆铝的金属离子混合溶液中,在一定温度下搅拌一定时间后加入一定浓度碱溶液调节反应溶液的pH值后继续搅拌一定时间。改性后洗涤数次去除可溶性盐,烘干即可得到基于羧甲基淀粉钠的生物除氟剂。对氟的吸附量约60mg/g,其吸附容量远高于其他生物吸附剂。本发明利用羧甲基淀粉钠为原料制备吸附剂,具有来源广泛、价格低廉、吸附能力高等特性,同时也为饮用水及茶叶降氟措施的研究提供了新的思路。本生物吸附剂的制备过程反应条件温和,工艺路线简单易行,易于工业化操作,具备大规模推广应用的潜力。
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公开(公告)号:CN113000007B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110259814.7
申请日:2021-03-10
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J20/04 , B01J20/30 , D21H27/30 , D21H27/08 , D21D1/02 , D21F11/14 , D21H25/04 , D21H25/06 , A23F3/20
Abstract: 本申请公开了一种除氟吸附剂和除氟吸附滤纸的制备方法以及它们的应用,属于氟离子选择性去除领域。本申请提供了一种滤除食品中氟离子的生物质滤纸的制备方法,其中以废弃生物壳类的再利用提供钙源,掺杂镁离子合成的镁掺杂羟基磷灰石作为吸附剂,附着于两层不同的纤维素间制备出滤除氟离子的生物质滤纸,本申请的应用形式多样,主要以生物质滤纸为主的高效方便滤除技术。本申请以制备方便的化学沉淀法合成,机械打浆法附着,从而起到增强滤除氟离子的成效。与传统的吸附方法相比,本申请工艺简单,成本低廉,符合实际应用。
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公开(公告)号:CN112961180A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110232259.9
申请日:2021-03-03
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及两种氟离子荧光比色探针及其制备方法和应用,属于分析化学技术领域。本发明的比色探针以3‑羟基沙利度胺、4‑羟基沙利度胺、叔丁基二苯基氯硅烷等为原料合成了一类基于硅氧键作用对氟离子有荧光、比色识别能力,而对氯离子、溴离子、碘离子、碳酸氢根离子、碳酸根离子、硫酸根离子、醋酸根离子、磷酸二氢根离子、磷酸氢根离子、硝酸根离子等阴离子没有响应。本发明工艺简单,操作简便,具有高灵敏性,可实现裸眼观测,对氟离子具有明显的荧光及比色检测效果。因此,本发明的荧光、比色探针能应用于饮用水、污水、茶鲜叶、茶汤、含氟食品、环境和细胞内氟离子的检测评价且检测限极低。且可以进一步应用为氟离子检测试纸、试剂盒。
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公开(公告)号:CN110845365B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201911184083.3
申请日:2019-11-27
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C07C253/30 , C07C255/57 , G01N21/78
Abstract: 本发明涉及一种用于检测阴离子的新型比色探针及其应用,属于分析化学技术领域。本发明的比色探针,以4‑氰基苯肼盐酸盐、4‑硝基苯基异氰酸酯等为原料合成了一类基于氢键作用对氟离子、醋酸根离子、磷酸氢根离子有比色识别能力,而对氯离子、溴离子、碘离子、硝酸根离子、硫酸氢根离子、高氯酸根离子等阴离子没有响应。本发明工艺简单,操作简便,具有高灵敏性,可实现裸眼观测对阴离子的检测,尤其对氟离子具有明显的比色检测效果。因此,本发明的比色探针能应用于饮用水、污水、茶叶、含氟食品、环境和细胞内氟离子的检测评价且检测限极低。
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公开(公告)号:CN110845365A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911184083.3
申请日:2019-11-27
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C07C253/30 , C07C255/57 , G01N21/78
Abstract: 本发明涉及一种用于检测阴离子的新型比色探针及其应用,属于分析化学技术领域。本发明的比色探针,以4-氰基苯肼盐酸盐、4-硝基苯基异氰酸酯等为原料合成了一类基于氢键作用对氟离子、醋酸根离子、磷酸氢根离子有比色识别能力,而对氯离子、溴离子、碘离子、硝酸根离子、硫酸氢根离子、高氯酸根离子等阴离子没有响应。本发明工艺简单,操作简便,具有高灵敏性,可实现裸眼观测对阴离子的检测,尤其对氟离子具有明显的比色检测效果。因此,本发明的比色探针能应用于饮用水、污水、茶叶、含氟食品、环境和细胞内氟离子的检测评价且检测限极低。
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公开(公告)号:CN106868332B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201710089084.4
申请日:2017-02-20
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C22C1/08 , C22C32/00 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J35/10 , A62D3/00 , A62D101/28 , A62D101/26
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机凝胶制备过渡金属合金的方法和应用,属于材料技术领域。本发明提供了一种简单、快速、绿色的新型方法来制备多孔碳负载过渡金属合金纳米复合材料,通过低温水热自组装的策略合成了一系列双金属纳米孔洞金属‑有机凝胶材料,且双金属凝胶的种类和合金比例可以通过双金属离子的前驱体投入的种类及其之间的比例进行调节控制,然后在氮气保护下,通过一步煅烧的技术制备多孔碳高分散的负载过渡金属合金纳米颗粒。本发明的多孔碳负载的过渡金属合金纳米复合物材料可以作为低成本的催化剂,应用于高选择性多相催化,也可以作为锂离子储存材料,应用于锂离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN105561931B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510933471.2
申请日:2015-12-14
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明涉及一种将羧甲基淀粉钠进行改性制得的生物吸附剂及其制备方法和使用方法。本发明首先通过将羧甲基淀粉钠浸没于0.1~0.3mol/L的锆、铝的金属离子溶液或锆铝的金属离子混合溶液中,在一定温度下搅拌一定时间后加入一定浓度碱溶液调节反应溶液的pH值后继续搅拌一定时间。改性后洗涤数次去除可溶性盐,烘干即可得到基于羧甲基淀粉钠的生物除氟剂。对氟的吸附量约60mg/g,其吸附容量远高于其他生物吸附剂。本发明利用羧甲基淀粉钠为原料制备吸附剂,具有来源广泛、价格低廉、吸附能力高等特性,同时也为饮用水及茶叶降氟措施的研究提供了新的思路。本生物吸附剂的制备过程反应条件温和,工艺路线简单易行,易于工业化操作,具备大规模推广应用的潜力。
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