低单体残留龙须菜超强吸水剂及其微波辐射制备方法

    公开(公告)号:CN101735394A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN201010300102.7

    申请日:2010-01-07

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种低单体残留龙须菜吸水剂及其微波辐射制备方法,其制备方法步骤如下:将龙须菜粉末与水混合,在微波辐射下糊化;用氢氧化钠中和丙烯酸,依次将中和过的丙烯酸,丙烯酰胺、交联剂、引发剂和糊化过的龙须菜倒入反应器中,搅拌均匀,放入微波设备中辐射数分钟;将生成的白色蓬松状产物压碎,即得片状吸水剂。本发明以微波辐射辅助引发法代替常规加热法,大大缩短了反应时间,提高了反应效率,节约运行成本,所制备的产品最高吸水倍率达1102g/g,单体残留率范围为0.31%~1.16%,达到饱和吸水量的时间为10~30min。

    改性白糖还原剂及其制备方法和其在印染行业中的应用

    公开(公告)号:CN101575812A

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200910111933.7

    申请日:2009-06-09

    Abstract: 本发明提供一种改性白糖还原剂及其制备方法和其在印染行业中的应用,其制备方法步骤如下:将乙醛(浓度:40%)缓慢加入含白糖、磷酸二氢钠、水的反应器中,控制混合反应温度在15℃以下,以75r/min的转速搅拌,添加完脂肪醛后,后以3℃/min的升温速度将混合反应温度升温至60℃,混合反应65min后加入亚硫酸钠,加料过程中的混合反应温度为65℃,添加完磺化剂后,以2℃/min的升温速度将混合反应温度升至120℃,混合反应150min后,降温至85℃,加入异抗坏血酸钠和琥珀酸后混合反应45min,干燥得到白色或淡黄色粉状的产品,本发明产品易溶于水、化学稳定性高,并且制造成本低,生产环境环保,在印染行业中的应用具有高效环保的特点。

    磺化碱木素改性氨基磺酸系高效减水剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101224958A

    公开(公告)日:2008-07-23

    申请号:CN200810070589.7

    申请日:2008-02-01

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 刘明华 叶莉

    CPC classification number: C04B24/302 C04B24/18 C04B24/22 C04B2103/302

    Abstract: 本发明公开了一种磺化碱木素改性氨基磺酸系高效减水剂及其制备方法,其制备步骤如下:(1)磺化反应:先将碱木素和水加入反应器中,搅拌均匀后,将pH值调至9.5~13.5,然后依次加入质量分数为过氧化氢和α-羟甲基磺酸钠溶液,在90~100℃的反应温度下反应2~5h后,即得磺化碱木素;(2)缩聚反应:先将质量分数对氨基苯磺酸钠、苯酚和/或酚类衍生物和水加入反应器中,搅拌均匀后,用酸性调节剂将pH值调至4.0~6.0,加热升温至50~90℃,缓慢加入甲醛溶液后反应1~3h,然后利用碱性调节剂将pH值调至9.0~13.5,并加入步骤(1)得到的磺化碱木素,在85~100℃下反应2~6h后降温出料,得液体产品,再经喷雾干燥即得粉状产品,产品的相对分子质量为9000~42500,产品的综合性状指标明显优于国内市场上的其它产品。

    改性木质素除油絮凝剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1911828A

    公开(公告)日:2007-02-14

    申请号:CN200510019286.9

    申请日:2005-08-10

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性木质素除油絮凝剂及其制备方法,步骤如下:先将木质素和水加入反应器中,搅拌均匀后,将反应体系的pH值调至9.5~11.5,加热升温至65~95℃后加入醛类化合物,反应10~30min后加入含氮化合物,继续反应2.0~4.0h后降温至0~25℃,然后缓慢加入碱液的同时滴加二硫化碳,反应2.0~5.0h后,升温至50~75℃,继续反应1.0~4.0h,降温出料。本发明产品的相对分子质量为5000~50000,含二硫代氨基甲酸盐基团,为黑褐色粘稠液体或棕褐色粉末,性价比优越。而且整个生产过程无“三废”排放,因此本制备工艺是一个清洁化、环境友好工艺。

    大孔交联球形纤维素珠体及其清洁化喷射法制备工艺

    公开(公告)号:CN1233715C

    公开(公告)日:2005-12-28

    申请号:CN03118968.7

    申请日:2003-04-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种大孔交联球形纤维素珠体及其清洁化喷射法制备工艺,步骤如下:将纸浆或棉花以适宜的温度溶解形成适宜质量分数的纤维素-NMMO-水溶液,并添加稳定剂和致孔剂;在适宜温度下通过可调喷枪直接喷射到由NMMO水溶液、表面活性剂等组成的凝固浴中,搅拌下交联、固化,获得不同粒径的比表面积为120~760m2/g,含水率50%~80%,骨架密度0.86~1.28g/ml,表观密度0.47~0.72g/ml,孔容0.23~1.06ml/g,孔度80%~97%的大孔交联球形纤维素珠体。本发明的制造工艺简单,无毒化。产品具有较好的耐溶胀性能、抗氧化能力、抗生物降解能力和抗酸碱降解能力。

    一种木质素磺酸盐基保水剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN120005118A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202411316613.6

    申请日:2024-09-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于保水剂技术领域,更具体地是涉及一种木质素磺酸盐基保水剂及其制备方法。通过反相乳液体系,实现了反应物的高效均匀混合,大幅提高了反应效率与产品性能的稳定性,减少了传统方法中常见的絮凝与沉淀问题。其次,该法加快了反应速率,显著缩短了生产周期,极大地提升了生产效率,为规模化生产提供了有力支持。本发明提供的高性能保水剂由于自身的丰富的孔隙结构而具有较好的吸盐水性和保水性,如施加至盐碱地,可通过吸附土壤中的盐水,降低土壤碱化度,并对土壤pH值起到缓冲作用,同时又有着良好的保水作用。

    一种氢型木质素重组多级分子筛催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN116713027B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202310736384.2

    申请日:2023-06-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及地膜催化裂解资源化利用技术领域,更具体地涉及一种氢型木质素重组多级分子筛催化剂及其制备和应用。通过将木质素作为有机模板剂对Y分子筛进行辅助重新组装,将铝硅酸盐碎片重新沉积为介孔相,引入与固有的微孔通道相连通的更大的孔隙结构,形成了一种多级的孔隙系统,提高了废旧地膜原料和焦炭前驱体在催化剂中的扩散率,使得催化裂解效率大幅度提升,解决了传统Y分子筛催化剂焦炭沉积严重,寿命短的问题。氢型木质素重组多级分子筛催化剂对废旧地膜裂解产物具有优良的选择性,有利于将废旧地膜催化裂解形成合成气及天然气,合成气及天然气都是化工燃料加工过程中的重要原料,具有良好的经济效益和环境效益。

    一种基于酵母菌碳模板构筑多孔铁纳米复合碳材料的方法

    公开(公告)号:CN114420957B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202210080932.6

    申请日:2022-01-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种基于酵母菌碳模板构筑多孔铁纳米复合碳材料的方法,属于氧还原电催化技术领域。利用价廉易得的微生物酵母菌为碳模板,开发了以单宁酸络合铁离子的金属多酚超分子为表面黏附功能组装模块为基元,继而在氮气氛下高温碳化处理而得的多孔铁基碳纳米复合材料CTA‑Yeast@Fe NPs。该方法制备工艺简单、成本低、催化剂得率高、形貌均一、比表面积大。多孔铁纳米复合碳材料CTA‑Yeast@Fe NPs作为氧还原电催化剂具有较高起始电位、半坡电位、优异的极限电流以及高稳定性和较强的抗甲醇中毒能力,可替代传统商业Pt/C的高效电催化剂,具有很大的潜在应用价值和产业化前景。

    利用MOF为载体制备硫掺杂双金属催化剂的方法及应用

    公开(公告)号:CN113908856B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202111312593.1

    申请日:2021-11-08

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用MOF为载体制备硫掺杂双金属催化剂的方法及其在醇水相重整耦合木质素氢解中的应用,其是先经水热反应制备Ni‑MOF,然后将其焙烧得到载体Ni@C,再将其浸渍在硫化物与金属盐的混合水溶液中,经由还原剂还原、烘干得到所述硫掺杂双金属催化剂S‑M/Ni@C(M=Fe、Cu、Co、Zn、Ru)。本发明制备的催化剂性能优异,在醇水相重整与木质素及其衍生物的降解应用中表现出良好的适用性,且其降解条件温和,工艺安全简便,无需额外通入氢气,无需初始反应压力,可用于间歇式和连续式生产,所得的酚类单体可用作高附加值化学品、生物质燃料前驱体或化工原料使用,具有良好的应用前景。

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