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公开(公告)号:CN119530540B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510100358.X
申请日:2025-01-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种富锗褐煤选冶化联合综合利用的方法,该方法包括以下步骤:富锗褐煤分级与碎磨、催化预氧化处理、硝酸浸出处理和锗溶液回用与分离富集。本发明通过选矿、湿法冶金、化工制备联合的方法,在实现富锗褐煤中锗分离提取的同时,实现了富锗褐煤中有机组分的活化转化,制备出高解聚度的腐植酸产品,有效避免了富锗褐煤传统火法富集过程中巨大的碳排放和有机质资源的浪费,同时为冶金行业、农业提供原材料,具有环境污染少、提取效率高、综合成本低的优势。
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公开(公告)号:CN119875581A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510122992.3
申请日:2025-01-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09J197/00 , C09J167/00 , C08H7/00 , C08G63/66
Abstract: 本发明涉及一种生物基粘合剂及其制备方法与应用,所述生物基粘合剂的制备原料包括季铵盐化合物和多酚化合物。本发明涉及的生物基粘合剂对各种材料均具有超强的粘接强度,对玻璃的粘接强度为0.41‑8.15MPa,对不锈钢的粘接强度为0.35‑8.11MPa,对陶瓷的粘接强度为0.45‑14.41MP,优异的重复使用性,重复使用5次后粘接强度无大幅下降,优良的耐有机溶剂性能,经过有机溶剂长期浸泡,仍然保持较高的粘接强度。
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公开(公告)号:CN119875211A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510133300.5
申请日:2025-02-06
Applicant: 中策橡胶集团股份有限公司 , 杭州海潮橡胶有限公司
Abstract: 本发明涉及轮胎橡胶制造技术领域,公开了一种含改性木质素的橡胶组合物及其混炼方法,该橡胶组合物中添加了改性木质素。所述改性木质素是木质素经接枝柠檬酸基团改性得到的水溶性木质素。采用柠檬酸对木质素进行改性,在次磷酸纳的催化作用下在木质素基团上接枝柠檬酸基团增强其亲水性,并结合湿法混炼有效,有效提高木质素在橡胶中的分散性,降低橡胶组合物的滚动阻力,同时木质素的添加能够增强橡胶网络强度,提升橡胶的拉伸性能。
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公开(公告)号:CN119875144A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510190368.7
申请日:2025-02-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种含可逆可溶性碱的低共熔溶剂体系氧化解聚木质素的方法,属于生物质资源高效利用技术领域,该方法包括如下步骤:将木质素原料与含有可逆可溶性碱的低共熔溶剂体系混合,加入双氧水进行氧化反应,反应结束后离心分离固体残渣,向离心得到的上清液中通入CO2以除去反应液中的可逆可溶性碱,采用梯度酸析法沉淀出木质素低聚物,通过调节可逆可溶性碱及双氧水的用量,可以调节木质素低聚物中酚羟基和羧基的含量。本发明可实现木质素的温和高效解聚,避免了提取固体木质素组分复杂的分离过程,提高木质素的分离纯度,并且反应溶剂成本低、回收工艺简单、操作方便、实用性强、易于工业化推广。
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公开(公告)号:CN119823412A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510108953.8
申请日:2025-01-23
Applicant: 东北大学
IPC: C08H7/00
Abstract: 一种从磷石膏中回收腐殖酸的方法,属于腐殖酸分离提取技术领域,步骤如下:磷石膏经充分提取石膏相预处理后,所得尾渣无需粉碎、筛分,作为原料备用;将原料与水配置成料浆,采用氨水溶液作为浸出剂进行混合,加热搅拌,原料中的腐殖酸溶解在氨水溶液中后,搅拌浸出,随后采用真空抽滤方式进行固液分离,所得固相为不溶性尾渣,滤液为腐殖酸铵溶液;将所得腐殖酸铵溶液进行蒸发浓缩,随后冷却结晶,经离心过滤得到腐殖酸铵产品及结晶后的溶液,结晶后的溶液返回作为浸出剂循环使用。本发明所提供的技术实用性高,且无废液产生问题,是一种应用前景广阔的清洁化提取腐殖酸的方法,能够解决目前磷石膏中因残存有机相难以综合利用问题。
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公开(公告)号:CN119777153A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411994053.X
申请日:2024-12-31
Applicant: 中奥生态环境股份有限公司
IPC: D06M14/14 , D06M14/04 , D06M15/01 , D06M11/38 , C08H7/00 , A01C1/04 , D06M101/06 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了一种沙地复绿用生物基纤维种植毯及其制备方法,属于生态恢复技术领域,该沙地复绿用生物基纤维种植毯包括种植毯基体,所述种植毯基体经过碱性浸蚀后,在热引发剂作用下,与处理液中混合单体发生接枝共聚反应得到沙地复绿用生物基纤维种植毯,所述混合单体包括亲水单体和木质素单体。制备方法包括如下步骤:第一步、将种植毯基体碱性浸蚀,取出后水洗干燥,得到预处理种植毯;第二步、将预处理种植毯加入处理液中发生接枝共聚得到沙地复绿用生物基纤维种植毯。该生物基纤维种植毯不仅具有良好的耐老化、耐候性,还具有一定的保水效果,可以应用于高温干旱等环境,固化地表,涵养地表水分。
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公开(公告)号:CN119751790A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411956792.X
申请日:2024-12-29
Applicant: 中建西部建设新材料科技有限公司 , 中建西部建设股份有限公司
IPC: C08G16/02 , C08H7/00 , C04B24/30 , C04B103/22
Abstract: 本发明公开了一种低碳水化温升抑制剂的制备方法,涉及混凝土外加剂技术领域;该制备方法包括以下步骤:(1)将卡夫木质素溶于四氢呋喃,然后在室温下加入碱催化剂,接着加入磷化试剂,加热至溶剂回流状态,保持8h,冷却至室温,加水淬灭,再依次经旋蒸和干燥,得膦酰化卡夫木质素;(2)将步骤(1)所得膦酰化卡夫木质素和多聚甲醛溶于混合溶剂中,在室温下加入碱催化剂,搅拌,加热至60‑70℃反应2‑6h,冷却至室温,得低碳水化温升抑制剂。本发明还包括上述方法制得的低碳水化温升抑制剂。本发明的抑制剂具有较好的水化温升效果,能够降低混凝土因为温降收缩引起的开裂风险,避免开裂。
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公开(公告)号:CN119710967A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411891596.9
申请日:2024-12-20
Applicant: 李宁体育科技(深圳)有限公司
Abstract: 本发明提供一种椰壳功能性复合纤维制备方法,包括:将废弃的椰壳和椰肉中提取的木质素,月桂酸及植物多酚分别进行改性处理;先对木质素进行季铵化改性修饰,再对月桂酸和植物多酚进行亲水改性;混合季铵化木质素、改性植物多酚、改性月桂酸粉末,进行研磨、分散,包覆处理,得到改性粉体;将改性粉末和PBT切片进行共混,然后通过双螺杆挤出机挤出,完成功能性母粒造粒;将功能性母粒与常规PET切片分别进行干燥,后将功能性母粒按照5‑7%的质量比加入到常规PET切片中,进行熔融纺丝,得到椰壳功能性复合纤维。本发明通过椰壳废弃物提取成分对涤纶进行改性,制备的复合纤维回潮率达1.8以上,不仅实现了废弃物的再利用,更提高了涤纶纤维复合功能效果。
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公开(公告)号:CN119708532A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411775376.X
申请日:2024-12-05
Applicant: 常州大学
IPC: C08H7/00 , A23B2/779 , C12P19/14 , C12P19/02 , A61K31/717 , A61K31/74 , A61K31/702 , A61P39/06 , A61P17/18 , A61K8/73 , A61K8/72 , A61K8/60 , A61Q19/08 , C08B37/00 , C07H1/06 , C07H1/00 , C07H3/04 , C07H3/06
Abstract: 本发明属于生物化工技术领域,具体涉及一种木质纤维素原料的处理方法,利用新型三元深度共熔溶剂处理高粱秸秆实现其三组分利用。所述方法以十八烷基三甲基氯化铵、丙酸和对甲苯磺酸为原料,合成了一种新型的三元深度共熔溶剂,用于促进高粱秸秆的酶解糖化。这种新的预处理策略可有效去除高粱秸秆中的半纤维素,同时在预处理过程中联产低聚木糖(X2~X3),预处理后的反应液可用于提取木质素进而用于生活中的抗氧化应用。本方法可以实现生物质三组分的分离及充分利用,具备效率高、选择性高、过程简单,环境友好等优势,所得产品的潜在附加值高,具有很强的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN119661968A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510168906.2
申请日:2025-02-17
Applicant: 汕头市雷氏塑化科技有限公司
Inventor: 雷保兴
IPC: C08L51/08 , C08L97/02 , C08L67/02 , C08H7/00 , C08F283/02 , C08F230/06
Abstract: 本发明公开了一种抗菌防霉竹粉生物降解材料及其制备方法和在食品包装中的应用,涉及竹粉生物降解材料技术领域。本发明在制备抗菌防霉竹粉生物降解材料时,首先,将聚乳酸和2‑溴异丁酰溴反应,再和4‑乙烯基苯硼酸反应得到改性聚乳酸;其次,将预处理竹粉和改性硅油、3‑噻吩乙醇反应,再和DL‑2‑(3‑噻吩基)‑甘氨酸反应得到改性竹粉前体,噻吩、噻吩‑3,4‑二醇在改性竹粉前体表面聚合得到改性竹粉;最后,将改性聚乳酸、改性竹粉、聚丁二酸丁二醇酯熔融共混、剪切造粒制得抗菌防霉竹粉生物降解材料。本发明制备的抗菌防霉竹粉生物降解材料具有良好的生物降解性能、抗菌性能和抗静电性能。
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