一种氮肥水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN104557345B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410840744.4

    申请日:2014-12-30

    Inventor: 刘其星 高欣 张恒

    Abstract: 本发明公开了一种氮肥水凝胶的制备方法,利用蔗渣为原料,通过研磨筛分,苯-醇抽提和酸性亚氯酸钠脱木素,制备综纤维素,然后将其选择性氧化和低温溶解处理,氧化综纤维素溶解液与研磨过筛后的豆渣均质共混后,在硫酸钠溶液中成形,经冷干,得到环境友好型氮肥水凝胶;通过该方法制得的环境友好型氮肥水凝胶呈白色颗粒,具有土壤保水作用,且氮含量较高,能够完全降解,对土壤无副作用。

    壳聚糖/纳米氧化纤维素/纳米季铵盐纤维素醚共混膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106390949A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610737359.6

    申请日:2016-08-29

    Inventor: 高欣 张恒 陈克利

    Abstract: 本发明公开了一种吸附重金属盐的壳聚糖/纳米氧化纤维素/纳米季铵盐纤维素醚共混膜的制备方法,该方法以壳聚糖和微晶纤维素为主要原料,通过超声波协同哌啶氮氧化物自由基/共氧化体系方法选择性氧化微晶纤维素,制得纳米氧化微晶纤维素,同时利用阳离子醚化剂与微晶纤维素在超声波水浴中进行醚化反应,制得纳米阳离子微晶纤维素醚,上述两种纳米改性纤维素与醋酸溶液、壳聚糖和甘油混合,碱中和,凝胶成形,干燥,得壳聚糖/纳米改性纤维素共混膜。通过该方法制得的凝胶膜呈透明片状,对CuSO4、ZnSO4、Pb(NO3)2和Fe(NO3)3等重金属离子及其阴离子均具有较高的吸附能力。

    一种再生纤维素共混腐植酸钠大孔径吸附凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN105727898A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610210644.2

    申请日:2016-04-07

    Inventor: 高欣 张恒 陈克利

    Abstract: 本发明公开一种再生纤维素共混腐植酸钠大孔径吸附凝胶的制备方法,该方法将海藻酸钠溶液滴加入Span 80/环己烷/氯化钙溶液的均质混合体系中,形成海藻酸钙微颗粒;同时,将干燥的纤维素粉溶解于低温氢氧化钠(或氢氧化锂)/尿素(或硫脲)液中离心消泡除渣后,得到纤维素溶解清液,将腐植酸钠溶解于此清液中,继续加入海藻酸钙微颗粒,分散均匀后,添加环氧氯丙烷进行醚化交联,所得凝胶浸泡于柠檬酸钠溶液中,去除海藻酸钙颗粒,制得再生纤维素/腐植酸钠共混凝胶;所得凝胶呈微孔块状,对Pb2+、Cu2+等重金属离子,以及刚果红和甲基紫等有机染料均具有较高的吸附能力。该凝胶本身为天然高分子混合体,属于“绿色”吸附材料。

    一种二氧化氯气相漂白制麻皮纤维的方法

    公开(公告)号:CN103757963B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201410006288.3

    申请日:2014-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化氯气相漂白制麻皮纤维的方法,该方法用全麻皮或全麻秆直接进行化学蒸煮,全麻秆进行挤溃冲洗,并对洗净并保持长条带状麻皮纤维,直接用二氧化氯进行气相漂白获得白度超过82%的漂白麻皮纤维;本发明对麻秆和麻皮都不需切片,能最大限度的保持麻皮长纤维的形态,经蒸煮后获得的麻皮纤维用一段二氧化氯漂白就能达成漂白目的,二氧化氯气体的发生与纤维的漂白成为一体,装备简化,避免了中间停留储存带来无谓的二氧化氯分解。是由麻皮制备造纸用麻皮浆和纺织用麻皮纤维既简捷又高效的方法。

    工业大麻秆芯纤维素基温敏复合水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103554372B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310494059.6

    申请日:2013-10-21

    Inventor: 高欣 张恒 陈克利

    Abstract: 本发明公开了一种工业大麻秆芯纤维素基温敏复合水凝胶的方法,将风干后的大麻秆芯部分经剪切备料,对秆芯进行纤维素提取、打浆预处理,然后采用哌啶氮氧化物自由基/共氧化体系方法对打浆预处理后的纤维素进行选择性氧化,得到纳米氧化纤维素;同时,采用水溶液聚合方法对预处理后的秆芯纤维素进行接枝共聚反应,得到二甲基二烯丙基氯化铵纤维素网络体;然后浸入纳米氧化纤维素水溶液中,得工业大麻秆芯纤维素基温敏复合水凝胶;制得工业大麻秆芯纤维素基温敏复合水凝胶具有UCST特性,体积相转变温度在35~50℃范围内;在药物控释载体、组织工程、活性酶固定、化学转化元件等多个方面发挥良好的应用前景。

    蔗髓薄壁细胞网状季铵盐阳离子纤维素的制备方法

    公开(公告)号:CN103936930A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410137599.3

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种蔗髓薄壁细胞网状季铵盐阳离子纤维素的方法,该方法将榨糖后的甘蔗渣经风干后进行筛分得到以薄壁细胞组织为主的蔗髓原料,将原料进行氢氧化钠/过氧化氢/氧/蒽醌脱木素处理,继而脱木素浆料进行氢氧化钾水溶液浸泡处理脱除半纤维素成分,得到纤维素,然后采用微波加热方式对碱性纤维素进行醚化反应,合成线性阳离子纤维素醚,洗净干燥后的纤维素醚采用水溶液自由基引发法进行交联反应,得高取代度网状季铵盐阳离子纤维素;其具有较高取代度,季铵盐取代度在0.29~0.61范围内,产物遇水能快速吸水润胀直至溶解;在纺织印染、造纸、采矿、石油开采、日用化工、水处理乙基生物医药等多个方面发挥良好的应用前景。

    一种高效分离皮浆与秆芯浆的方法

    公开(公告)号:CN103757975A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410006360.2

    申请日:2014-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种高效分离麻皮浆与秆芯浆的方法,该方法中全麻秆不经切片,装入蒸煮器按本发明所述蒸煮工艺进行蒸煮,蒸煮后由皮纤维和秆芯纤维分离设备对麻秆挤溃、喷淋分离,洗浆机逆流洗涤,即可分别获得质量俱佳的秆芯纤维和麻皮纤维;本发明省去事前非常低效的麻皮和秆芯分离,而在蒸煮后实现二者的高效分离;所得麻皮浆杂质少、纤维素纯度高,可纺织与造纸两用,而秆芯浆主要用于造纸;同样的蒸煮器,单位产能可提高一倍;麻秆无需切片,免除了麻皮纤维在制浆过程的缠结、堵塞等致命性运行问题,既实现了全麻秆的轻松制浆,也拓宽了韧皮长纤维与木质部短纤维全秆制浆的路子。

    一种低品位硫化铜钼矿粗细粒分级浮选的方法

    公开(公告)号:CN118788494A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410905637.9

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种低品位硫化铜钼矿粗细粒分级浮选的方法,属于矿物加工浮选技术领域。本发明中对低品位硫化铜钼矿进行两次筛分得到细粒级矿物和粗粒级矿物,粗粒级采用水力浮选,细粒级采用单槽浮选。粗粒浮选环节中,通过两道筛分,将粗粒浮选的入料粒级控制在‑500+106μm,之后进行水力浮选;细粒浮选中,通过“1粗2精3扫”的闭路流程获得铜钼混合精矿。使用该方法可大幅提升产品回收率,降低磨矿等工艺步骤的经济支出。

    一种基于太阳能真空管吸收体的全等面非成像聚光系统

    公开(公告)号:CN116294248B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202310110542.3

    申请日:2023-02-14

    Abstract: 本发明公开一种基于太阳能真空管吸收体的全等面非成像聚光系统,包括高倍非成像聚光器、太阳能真空管、支撑结构,支撑结构上设置凹槽,凹槽内设置高倍非成像聚光器,高倍非成像聚光器中心设置太阳能真空管;该聚光系统使用无需跟踪、工作时间可灵活调整的全等面非成像聚光器用于同步收集直散辐射,将所收集到的太阳辐射能转化成有用能供给,以供不同系统进行运转;本发明所提供的全等面非成像聚光系统,在实现无需跟踪动态调整、高倍聚光产生高温热能用于各类系统综合使用的同时,又实现了生产制造聚光镜面无差别替换的优点,显著提高了聚光器在户外运行时对天气、季节的适应性,具有更友好的工程应用潜力。

    两亲性农废纤维素负载CuInSnS QDs复合纳粒制备光催化材料的方法及应用

    公开(公告)号:CN117654551A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311616288.0

    申请日:2023-11-30

    Inventor: 高欣 刘煜林 张恒

    Abstract: 本发明公开了一种两亲性农废纤维素负载CuInSnS QDs复合纳粒制备光催化材料的方法,该方法采用碱脲体系溶解玉米秸穰薄壁细胞纤维素,同时利用SN2卤代烃反应制得N‑烯丙基‑4‑烷基氯化吡啶鎓,将N‑烯丙基‑4‑烷基氯化吡啶鎓功能单体在碱脲处理的纤维素均质体系中进行两亲性醚化修饰,并再生获得两亲性纤维素;将两亲性纤维素再次溶解于DMAc/LiCl体系,用于负载光催化纳粒,经过水热反应,最终实现玉米秸穰薄壁细胞两亲性纤维素负载CuInSnS QDs的复合物;本发明所制备的复合材料质地轻,具有多孔结构、良好的亲水性及吸附性,在可见光照射条件下,对足癣病菌具有高效去除、消杀的作用,并进一步开拓玉米秸穰的应用领域,使该环保可再生的绿色生物材料得到高效利用。

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