一种塑料用方解石边角废料处理方法

    公开(公告)号:CN114920994B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202210548386.4

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种塑料用方解石边角废料处理方法,其先取方解石边角废料粉碎研磨,然后将废料粉烘干至恒重得到废料粉;将废料粉预热,接着在搅拌速度为100~120r/min的条件下,先加入引发剂混合3~5min,接着加入预混物后立即置于120~160℃的恒温箱中,恒温反应20~60min,然后自然冷却至室温得到改性粉体;所述预混物是由乙烯基硅烷偶联剂和乙烯基单体混合得到的,所述乙烯基硅烷偶联剂和乙烯基单体的质量比为1:(1~1.5);将改性粉体与聚乙烯树脂混合后注塑成型得到塑料产品。本发明回收方解石边角废料进行改性处理,提高其与聚乙烯等有机材料的相容性,使其能够与塑料混料充分融合,进而提高塑料材料的综合性能。

    一种钙镁双活性中心催化剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110368977B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201910677795.2

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种钙镁双活性中心催化剂的制备方法与应用,具体是以甲壳动物外壳、氢氧化镁乳剂为原料,通过酶解脱除蛋白质、凝胶化和高温焙烧等处理,得到高度分散的N‑掺杂多孔炭为载体的MgO/CaO双活性中心催化剂。基于活性中心的Ca元素为天然存在于甲壳动物外壳中及氢氧化镁乳剂中的镁以超细颗粒存在,制备得到的催化剂中的活性中心能均匀分散在多孔炭载体中,该催化剂对葡萄糖异构化为果糖、蔗糖分解制备果糖反应表现出了优异的催化活性。本发明提供的催化剂制备工艺简单,催化效率高,易于推广。

    一种蔗糖基5-羟甲基糠醛的低成本制备方法

    公开(公告)号:CN110229125B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201910677797.1

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种蔗糖基5‑羟甲基糠醛的低成本制备方法,具体是将蔗糖、负载型酸碱双功能催化剂、催化剂助剂以及溶剂加入到高压反应釜中,搅拌形成均匀分散溶液,在惰性气体保护下,90~180℃反应30~240min,可得到以5‑羟甲基糠醛为主要产物的混合液。所用酸碱双功能催化剂可同时催化葡萄糖异构化为果糖、果糖脱水选择性生成5‑羟甲基糠醛反应,通过调节催化剂中的酸碱比例,可以有效提高5‑羟甲基糠醛产物的选择性和产率。本发明所用的溶剂绿色环保、沸点低,很大程度减轻了环境的负担及分离纯化的难度,为蔗糖制备5‑羟甲基糠醛的产业化推广提供了可靠的技术支持。

    一种加快芬顿反应的试剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112607843A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011602170.9

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明提供一种加快芬顿反应的试剂及其制备方法和应用。该加快芬顿反应的试剂为铜碳点CuCD,制备方法包括以下步骤:S1.将3,4‑二羟基苯丙酸和氯化铜混合,用去离子水溶解,搅拌均匀,然后加入2,2’‑(乙烯二氧)双乙胺,搅拌;S2.将步骤S1得到的溶液转入反应釜中,于170~190℃下反应4~6h,冷却至室温;S3.将步骤S2反应后的溶液离心,通过水相滤膜,然后将滤液装入透析袋中透析,冻干,得到铜碳点CuCD。该加快芬顿反应的试剂可结合芬顿试剂,应用于处理水中有机物,具有良好生物安全性,可以加快芬顿试剂的反应速率,提高废水中污染物降解率和加快3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺的氧化速率。

    一种用于超疏水材料生产用检验装置

    公开(公告)号:CN112129673A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011078702.3

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于超疏水材料生产用检验装置,所述底座顶部的两侧分别固定有第一固定架和第二固定架,且第一固定架和第二固定架之间下部分别与导向杆的两端相连接,同时导向杆关于底座的中轴线呈对称式设置有两个,所述活动台的底部分别通过滑套与导向杆相连接,且滑套关于活动台的中轴线呈对称式设置有两个,同时滑套与导向杆的连接方式均为滑动连接,通过导向杆配合滑套确保活动台整体在进行移动时保持稳定,降低移动时对测验基板表面的液滴所造成的影响,且装置整体便于根据需求对测验基板和介质仓进行更换,配合高速镜头或位移传感器便于根据需求快速针对不同的检验需求进行转换,提高了实用性。

    一种木质素催化降解为烷基取代酚类化合物的方法

    公开(公告)号:CN110354842B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910730155.3

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种木质素催化降解为烷基取代酚类化合物的方法。该方法包括,在密闭容器中,将木质素、催化剂和醇类溶剂混合后,升温至250‑450℃,在10‑14MPa压力下,木质素降解为烷基取代酚类化合物,所述催化剂为掺杂Mo的Al2O3‑ZrO2,Mo的掺杂量为3‑6wt%,Al2O3与ZrO2的摩尔比为(1‑2):(1‑2)。本发明采用一种新型的催化剂将木质素有效降解为烷基取代酚类化合物,使木质素具有较高的降解转化率,对木质素的综合开发利用和减少环境污染具有重要意义。

    从造纸黑液中分离木质素和半纤维素并回收碱液的方法

    公开(公告)号:CN105714590B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201610233203.4

    申请日:2016-04-15

    Abstract: 本发明公开从造纸黑液中分离木质素和半纤维素,并回收碱液的方法,包括造纸黑液的一级超滤(15~25KD陶瓷滤膜)截留出半纤维素,二级超滤(1~5KD陶瓷滤膜)截留出碱木质素,并回收透析的碱液,碱木质素用稀硫酸酸化得木质素悬浮液,经搅拌沉降,排除泥沙,离心过滤(或压滤),酸洗和去离子水水洗等操作,得纯化的木质素。本方法消除了造纸黑液的主要污染物,分离出有高附加值的木质素和半纤维素,还实现了碱液的循环利用,用酸量少,并可循环使用,实现了零排放,或极少量排放,运作成本低,有很高的社会效益和经济效益。

    由四元环和八元环组成的碳二维晶体及制备方法

    公开(公告)号:CN106400111A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610742231.9

    申请日:2016-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种由四元环和八元环组成的碳二维晶体及制备方法,所述碳二维平面晶体为4-8碳烯,所述4-8碳烯的基本结构单元包括碳原子组成的平面四元环和八元环;所述八元环的不相邻的四条边分别与四个四元环共享,其余四条不相邻的边分别与另外四个八元环共享,所述四元环的每一条边分别与一个八元环共享。本发明的碳二维平面晶体是由sp2态碳原子组成的共轭大π键平面结构,且有两种不同的键长,只有一种边沿结构;所述4-8碳烯以环辛四烯或其衍生物为原料制备。本发明的碳二维晶体与石墨烯在化学结构和电子结构上有差别,有不同的化学和电子学性质,有望在半导体、电子器件、材料科学、化学、物理学、生命科学和医药等诸多领域有潜在的应用价值。

    基于EDTA螯合技术制备淀粉炭基类芬顿催化剂的方法

    公开(公告)号:CN113828314A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111239623.0

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,提供了一种基于EDTA螯合技术制备淀粉炭基类芬顿催化剂的方法,先利用交联剂将淀粉与乙二胺四乙酸二钠EDTA‑2Na交联成高聚物,再利用乙二胺四乙酸二钠中配位能力极强的氨氮和羧氧官能团将金属离子大量均匀螯合在高聚物上,提高了催化剂的金属负载量,制得的类芬顿催化剂骨架强度大、催化效率高、金属离子溶出率低;同时利用低温水热碳化发生不完全碳化,避免了焦油和挥发性气体的产生,产率高达50%。实施例的结果显示,利用本发明提供的制备方法制备的淀粉炭基类芬顿催化剂降解罗丹明B,降解效率在10min内可达到98.9%,经过5次循环后,罗丹明B降解率在15min内仍可达到96.5%。

Patent Agency Ranking