一种构筑CuS/Ga基异质结复合微球的方法及应用

    公开(公告)号:CN115970764B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202310215575.4

    申请日:2023-03-08

    Inventor: 高欣 高嘉咏 张恒

    Abstract: 干,即得基于玉米秸穰薄壁细胞季铵盐纤维素醚本发明公开了一种构筑CuS/Ga基异质结复 构筑的CuS/Ga基异质结复合微球;本发明复合微合微球的方法,该方法采用N,N‑二甲基乙酰胺‑ 球质地轻,具多孔结构,良好的亲水性及吸附性,氯化锂体系溶解玉米秸穰薄壁细胞纤维素,利用 在可见光照射条件下,对有机污染物及水体微生氢氧化锂和2,3‑环氧丙基三甲基氯化铵对玉米 物具有高效去除、消杀的作用。秸穰薄壁细胞纤维素进行阳离子改性得到季铵盐纤维素醚;将金属镓加入到含CuCl2的N,N‑二(56)对比文件Gao Xin 等.Fabrication of regeneratedcellulose films by DMAc dissolution usingparenchyma cells via low-temperaturepulping from Yunnan-endemic bamboos.《INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS》.2020,第160卷第1-11页.Xiong Yutong 等.CuS@Corn Stalk/ChitinComposite Hydrogel for Photodegradationand Antibacterial《.POLYMERS》.2019,第11卷(第9期),第1-9页.Zhang Tongye 等.Anchoring of coppersulfide on cellulose fibers withpolydopamine for efficient and recyclablephotocatalytic degradation of organicdyes《.INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS》.2022,第187卷第1-10页.

    一种具有药物缓释能力再生纤维素膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114907620B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210527046.3

    申请日:2022-05-16

    Inventor: 张恒 张渝婷 高欣

    Abstract: 本发明公开了一种具有药物缓释能力再生纤维素膜的制备方法,该方法是将风干的大龙竹进行脱木素和脱半纤维素处理得到干燥的纤维素,将干燥纤维素加入N,N‑二甲基乙酰胺中,在110~120℃、搅拌的条件下溶胀2~3h,加入LiCl,在100~110℃、搅拌的条件下溶解纤维素2~3h,随后在100~105℃下加入β‑环糊精继续反应0.5~2h;将反应产物转移至模具中,保鲜膜封口,在4℃下冷藏过夜,得到再生纤维素膜;将再生纤维素膜放入质量浓度4~5%的甘油水溶液中再生10~20min,随后用去离子水清洗,得到具有药物缓释能力的再生纤维素水凝胶;本发明制得的再生纤维素膜具有良好的药物包和能力,且具有良好的生物降解性。

    一种改性玉米秸穰复合滤柱的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116393104A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310404909.2

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种改性玉米秸穰复合滤柱的制备方法,具体是将玉米秸秆经过风干处理后取秸穰,剪切,采用氢氧化钠水溶液对剪切后秸穰进行抽提处理,抽提后的秸穰采用去离子水洗涤至中性,冷冻干燥后,加入丙烯酰胺丁基三甲基氯化铵的氢氧化钠水溶液、4‑氯‑1‑羟基丁烷磺酸钠的氢氧化钠水溶液进行改性,改性结束后,用去离子水洗涤至中性,冷冻干燥制得;本发明制得的改性玉米秸穰复合滤柱应用在处理亚甲基蓝、甲基橙、Cr3+、磷酸盐中,实验结果显示,改性玉米秸穰复合滤柱具有较高的吸附能力,且具有生物可降解性,属于环境友好型多功能吸附材料。

    一种基于单臂设计的太阳能复合平面聚光系统

    公开(公告)号:CN116067023A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310050481.6

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明公开一种基于单臂设计的太阳能复合平面聚光系统,包括单臂聚光面、太阳能真空管,太阳能真空管包括吸收内管、隔热外管,吸收内管设置在隔热外管内,太阳能真空管设置在单臂聚光面底部;本发明利用单臂设计的太阳能复合平面聚光系统会聚太阳直散辐射能,真空管作为吸收体进行光/热能量的转换,本发明聚光系统不仅以较低的经济成本收获较高的集热效率,还实现了对太阳能的“季节选择性”,延长了聚光系统的平均工作时间,具有较好的工业应用前景。

    一种农用全降解纸基改性地膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111287016A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010168781.0

    申请日:2020-03-12

    Inventor: 张恒 张书美 高欣

    Abstract: 本发明公开了一种农用全降解纸基改性地膜的制备方法,该方法以云南经济林作物——思茅松和桉木为原料,将两种本色浆板作为纸基地膜的纤维来源,浆板疏解、打浆、成形、压榨和干燥制备地膜的纸基薄片,通过DMAc/LiCl混合溶液溶解部分上述基材中的纤维,提升纤维间结合力以及减少空隙,提高纸基的透明度和物理强度,得到半透膜,利用乙基三甲基硅烷对半透膜的表面进行硅烷化处理,制得农用可降解纸基改性地膜;该地膜质地柔软可塑,能覆盖于土壤表层,能有效控制土壤温度和湿度,防止杂草生长,生物可降解,增加土壤有机质,促进作物增产等功效;在农林育苗、经济耕作、土壤抗旱保湿等多个方面发挥良好的应用前景。

    一种思茅松化学浆的漂白方法

    公开(公告)号:CN107385985B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201710450234.X

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种思茅松化学浆的漂白方法,采用云南特色材种思茅松化学浆,进行清洁微波协同的四段全无氯漂白,第一段采微波协同的过氧乙酸处理,第二段采用微波协同的过氧化氢强化的碱抽提,第三段采用微波协同的过氧乙酸处理,第四段采用微波协同的过氧化氢漂白,通过本发明方法制得的思茅松漂白纸浆具有白度高,强度好的特点,且漂白时间较短,废水污染低。

    玉米秸穰固载钯催化复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN107376993B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710450248.1

    申请日:2017-06-15

    Inventor: 高欣 韩全清 张恒

    Abstract: 本发明公开一种玉米秸穰固载钯催化复合材料的制备方法,该方法将风干玉米秸秆去皮、成型加工得到合格三维尺寸的原料,将其热水煮沸处理后,采用苯‑醇液抽提法进行脱脂反应,然后将干燥的脱脂秸穰加热并长时浸泡于氯化钯/盐酸水溶液中,使Pd离子还原成单质Pd,并以纳米颗粒的形式负载于玉米秸穰中,制得玉米秸穰负载金属钯催化复合物;该催化复合物对亚甲基蓝、刚果红和甲基橙具有高效的脱色降解能力,并具有生物可降解性,属于环境友好型有机染料降解催化材料。

    玉米秸穰半纤维素基疏水温敏凝胶的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN107337764B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201710425338.5

    申请日:2017-06-08

    Inventor: 高欣 李俊慧 张恒

    Abstract: 本发明公开一种玉米秸穰半纤维素基疏水温敏凝胶的制备方法,该方法将风干玉米秸秆去皮、研磨和筛分得到合格原料,采用碱协助热水抽提技术分离合格原料中的半纤维素,继而通过水溶液胶束聚合方法,将N‑异丙基丙烯酰胺和甲基丙烯酸苯酯接枝共聚于半纤维素高分子链上,并与N,N‑亚甲基双丙烯酰胺进行交联反应,得到疏水性玉米秸穰半纤维素基温敏水凝胶;制得的凝胶呈白色块状,对五氯苯酚、五氯联苯和3,4‑苯并芘具有较高的吸附能力,通过温度控制吸附和脱附作用,该凝胶可重复使用而不失吸附效能,属于环境友好型疏水有机污染物温控吸附材料。

    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:CN106390949B

    公开(公告)日:2019-04-09

    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。

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