一种纯生物柴油及其制备方法

    公开(公告)号:CN104804877A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510178684.9

    申请日:2015-04-15

    Abstract: 本发明公开一种纯生物柴油及其制备方法,即以油瓜油为原料,使用碱性离子液体催化油瓜油与甲醇进行酯化反应,所得反应液离心,上清液室温静置分层、所得上层液体于200-260℃、真空度0.09Mpa下连续减压蒸馏,然后洗涤、干燥,即得纯生物柴油。所得纯生物柴油澄清透明,经检测其冷滤点、闭口闪点、常温运动粘度以及酸值都符合国标GB_T20828-2007对生物柴油技术性能的相关要求。所用原料油瓜油是油瓜种仁中提取的,油瓜种仁含油量远高于大豆、油菜等生物柴油原料植物的含油量,其组分与柴油十分相近,且油瓜适用范围广、发展潜力大,明显优于其它木本油料植物,且制备步骤简单易行,催化剂为碱性离子液体,绿色环保。

    一种防锈微乳化金属切削液及其制备方法

    公开(公告)号:CN104745277A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510109970.X

    申请日:2015-03-12

    Abstract: 本发明公开一种防锈微乳化金属切削液及制备方法,所述防锈微乳化金属切削液按重量百分比计算,由20-30%基础油、30-50%非离子表面活性剂、5-10%阴离子表面活性剂、5-10%防锈剂、3-5%乳化稳定剂、5-7%极压剂、0.5-1%油性添加剂、0.1-0.3%消泡剂、0.5-3%杀菌剂和余量的水组成。其制备方法即在基础油中加入极压剂得溶液A;将防锈剂、乳化稳定剂、油性添加剂、消泡剂、杀菌剂加入到水中得溶液B;将溶液A和B混合后依次加入非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂搅拌直至澄清透明,得防锈微乳化金属切削液。具有良好的防锈、抑菌、润滑性、冷却性和可生物降解性等。

    一种沙格列汀中间体的制备方法

    公开(公告)号:CN104628622A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510046890.4

    申请日:2015-01-29

    CPC classification number: C07D209/52

    Abstract: 一种沙格列汀中间体(1S,3S,5S)-3-(氨基羰基)-2-氮杂双环[3.1.0]己烷-2-甲酸叔丁酯的制备方法,以L-焦谷氨酸为原料,经酯化反应,Boc保护、还原、消除、环丙化、拆分、水解、氨解,脱Boc 保护,氨解得到(1S,3S,5S)-3-(氨基羰基)-2-氮杂双环[3.1.0]己烷-2-甲酸叔丁酯的化合物。本发明原料价廉易得,工艺合理,操作简便、对映异构体选择性高、产率高。

    一种用于治疗足癣的药物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104623127A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510013488.6

    申请日:2015-01-12

    Abstract: 本发明公开一种用于治疗足癣的药物及制备方法,所述用于治疗足癣的药物,按重量份数计算,由32~37份皂角刺、26~31份防风、30~35份蛇床子、29~34份苦参、22~27份艾叶、22~27份白鲜皮、20~25份西红花、20~25份白芷、22~27份苏木、33~38份蒲公英、36~41份黄连、30~35份苍术、25~30份鸡嗉子叶、22~27份心胆草、26~31份伤寒草、25~30份云芝组成。该用于治疗足癣的药物可以采用常规的制备方法制备成醋剂、酊剂或膏剂等常规外用剂型,优选制备成膏剂和醋剂,通过醋泡和涂抹药膏,配合使用,达到良好的治疗效果,并且复发率低。

    一种广谱生物柴油降凝剂
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104611077A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510032475.3

    申请日:2015-01-22

    CPC classification number: Y02E50/13

    Abstract: 本发明公开一种广谱生物柴油降凝剂及其制备方法,所述的广谱生物柴油降凝剂是由乙酰乙酸乙酯类生物柴油降凝剂组合物和聚甲基丙烯酸甲酯按质量比计算,即乙酰乙酸乙酯类生物柴油降凝剂组合物:聚甲基丙烯酸甲酯为1-3:1的比例掺混而成。其制备方法即将乙酰乙酸乙酯类生物柴油降凝剂组合物和聚甲基丙烯酸甲酯搅拌混合即得广谱生物柴油降凝剂。所得的广谱生物柴油降凝剂降凝效果好,能够改善生物柴油低温流动性,使其冷滤点降低6~9℃,冷凝点降低8~12℃,并且广谱生物柴油降凝剂也可以应用于普通的柴油中。

    一种聚合硅酸铝铁絮凝剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104478051A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410749847.X

    申请日:2014-12-10

    CPC classification number: C02F1/5245

    Abstract: 本发明公开一种聚硅酸铝铁絮凝剂的制备方法,即以正硅酸四乙酯为原料,先与沸水反应生成硅酸溶胶,然后控制转速为400r/min,温度为50℃下向其中先加入铝盐,待铝盐完全溶解后再加入铁盐,控制转速为100-200r/min继续搅拌直至溶液变为红棕色透明溶液,然后停止搅拌,避光熟化4-6h,即得到聚合硅酸铝铁絮凝剂;铝盐和铁盐的用量,按摩尔比计算,即Al和Fe的总量:硅酸溶胶中的Si为1:1,其中Al:Fe为1.2-2:1。该制备方法以正硅酸四乙酯为硅源,增加了硅源的选择性,并且所得的聚合硅酸铝铁絮凝剂受pH影响效果小,絮凝效果更好,且工艺简单,操作方便,对反应设备要求低,适合大规模生产。

    一种导电用耐高温润滑脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104450007A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410664737.3

    申请日:2014-11-19

    Abstract: 本发明一种导电用耐高温润滑脂,包括全氟聚醚、纳米二氧化硅、纳米金属氧化物、防腐蚀添加剂,在所述的润滑脂中,所述的全氟聚醚的质量百分比为80~95%,所述的纳米二氧化硅的质量百分比为1~10%,所述的纳米金属氧化物的质量百分比为2~10%,所述的防腐蚀添加剂质量百分比为0.01-0.5%,所述全氟聚醚的化学式为X-(CaF2aO)n-Y表示,式中X,Y,相同或不同,选自-CF3、-C2F5、或C3F7,n为1~500,a为0~4的整数。本发明还公开了上述润滑脂的制备方法。本发明所述的导电脂具有较高的导电性能,且具备优异的耐腐蚀性和耐高温性。

    一种四氧化三铁磁性纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN104445437A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410738731.6

    申请日:2014-12-08

    Abstract: 本发明公开一种四氧化三铁磁性纳米粒子的制备方法,按摩尔比计算,即Fe2+盐与Fe3+盐为1.2-1.4:2的比例计算,将Fe2+盐与Fe3+盐加入到蒸馏水中,再加入聚乙二醇,超声条件下控制温度30-50℃进行反应5-10min,所得的反应液用质量百分比浓度为20%的氢氧化钠水溶液调节pH为9-10,继续超声反应15-20min,所得的反应液用磁铁进行磁性分离、然后用乙醇清洗3-5次,即得四氧化三铁磁性纳米粒子。该制备方法既不用氮气保护,也不用在高温高压反应的情况下,即可制作四氧化三铁磁性纳米粒子,操作简单,原料易得,适合大规模工业化生产。

    一种聚合硅酸铝锌絮凝剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104445236A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410749849.9

    申请日:2014-12-10

    Abstract: 本发明公开一种聚合硅酸铝锌絮凝剂及制备方法,即首先将硅酸盐加入到蒸馏水中,30℃下快速搅拌30min溶解,得到硅酸盐水溶液,然后加入交联剂,搅拌均匀后,得到的混合液用酸调节pH为2-5,然后控制搅拌转速为100r/min进行聚合反应1-3h,所得的反应液静止熟化3-4h,即得到聚合硅酸水溶液;然后常温不断搅拌的情况下,向其中依次加入铝盐和锌盐,然后控制搅拌转速为100r/min搅拌3-6h后避光熟化6-8h,即得聚合硅酸铝锌絮凝剂。该聚合硅酸铝锌絮凝剂絮凝效果好,不仅适用水处理,还适用于对轧制废油的处理。且本发明制备简单,操作方便,对反应设备要求低,适于规模化生产。

    一种碳材料及其制备方法
    100.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103224233B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310153811.0

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 本发明公开一种碳材料及制备方法,所述碳材料为层状结构,包括上、下层氧化石墨烯和位于上、下层氧化石墨烯之间的中间层石墨烯。其制备方法即取改良的汉漠斯法制备氧化石墨烯后的废料超声分散于去离子水或乙醇水溶液中,静置,除去下层不溶物得到悬浮液以5000r/min离心10min,所得沉淀重复超声分散、离心操作至所得上清液无色,将所得沉淀再次超声分散于去离子水或乙醇水溶液中,以500r/min离心10min收集上层清液,重复离心操作至无沉淀产生,再以5000r/min离心10min,所得沉淀于60-80℃烘干即得碳材料。该碳材料表面富含含氧官能团,溶解于水及部分有机溶剂中,其导电性能优于氧化石墨烯。

Patent Agency Ranking