磁性固体超强酸催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1132688C

    公开(公告)日:2003-12-31

    申请号:CN00133474.3

    申请日:2000-11-08

    IPC分类号: B01J27/053 B01J37/03

    摘要: 磁性固体超强酸催化剂是由具有超顺磁性的磁性物种Fe3O4或Ni-Fe3O4、Co-Fe3O4、Mn-Fe3O4和固体酸通过采用改进的化学共沉淀和均匀化工艺组合制备而成,其主要工艺流程为:磁性流体的制备、超声分散处理、溶胶—凝胶溶液的形成、磁分离洗涤、分离产物烘干及焙烧处理。由于具有磁性,使该催化剂与反应物的分离和回收更为方便,并具有较高的酸强度和孔隙率,在烃类烷基化、异构化、酯化等反应中是一种对环境友好高效并有着广泛的应用前景。

    胺基聚丙烯酰胺磁性高分子微球制备方法

    公开(公告)号:CN1116353C

    公开(公告)日:2003-07-30

    申请号:CN00133473.5

    申请日:2000-11-08

    IPC分类号: C08L33/26 C08J3/00

    摘要: 本发明公开了一种以超顺磁性的磁性流体为核,外包一层胺基聚丙烯酰胺高分子聚合物的磁性微球的制备方法。其主要工艺流程磁流体制备、引发剂吸附、反应单体分散和聚合、磁性微球磁分离和洗涤等。该微球悬浮性好,磁响应性高,粒径均匀。该磁性微球可作为各种酶、抗体、靶向药物的载体,广泛用于细胞分离、免疫分析、基因工程、酿酒发酵等众多领域。该制备方法简单,成本低,易于控制,微球质量好。

    以蛋壳为原料制备羟基磷灰石与水滑石复合材料的方法

    公开(公告)号:CN102145171B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110083676.8

    申请日:2011-04-02

    IPC分类号: A61K47/02 C01B25/32 C01B13/14

    摘要: 本发明提供的是一种以蛋壳为原料制备羟基磷灰石与水滑石复合材料的方法。该方法的步骤如下:(1)将表面清洗干净的蛋壳在313-393K温度下干燥1-12h后,再在573-1273K温度下焙烧1-12h,即得焙烧产物;(2)在0.56-5.6g焙烧产物中加入50mL蒸馏水,搅拌均匀,加入50mLNaH2PO4溶液混合,即得反应液I;(3)将反应液I超声处理0.5-48h,加入50mL三价Al或三价Fe的可溶性盐溶液,即得反应液II;(4)反应液II经过0.5-48h反应,过滤、干燥即制得羟基磷灰石/水滑石复合材料。本发明是一种简单的、低成本的且利于实际生产的制备方法。最重要的是,本发明使利用无机药物载体同时负载多种药物成为可能。

    一种以蛋膜为模板的生长水滑石的方法

    公开(公告)号:CN102225777A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110083668.3

    申请日:2011-04-02

    IPC分类号: C01F7/02

    摘要: 本发明提供的是一种以蛋膜为模板的生长水滑石的方法。(1)将从蛋壳内表面取下的蛋膜清洗干净;(2)配置二价金属离子浓度为0.03-3mol/L,二价金属离子与三价金属离子摩尔比为2∶1-4∶1的二价金属的可溶性盐与三价金属的可溶性盐的混合盐溶液分装于小瓶中,用蛋膜覆盖瓶口、固定,既得反应器;(3)将所述反应器置入到碱性溶液中,在0-60℃的条件下,使水滑石在蛋膜表面成核、生长0.5-100天,将获得的沉淀过滤、干燥即制得水滑石。本发明以蛋膜为模板生长花状水滑石,在整个复合材料的制备过程中不需提供其他辅助条件来帮助水滑石成核、生长。

    用离子液体结晶蛋白质的方法

    公开(公告)号:CN101092445B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200710072352.8

    申请日:2007-06-13

    IPC分类号: C07K1/30 C07K1/14

    摘要: 本发明提供的一种用离子液体结晶蛋白质的方法。用离子液体—水混合溶液从蛋白质溶液中结晶蛋白质,所述的离子液体—水混合溶液是由重量比为离子液体1~85%与沉淀剂1~25%加缓冲溶液配制而成的pH值为4.0~11.0的混合液。采用本发明的蛋白质结晶方法进行蛋白质结晶,可以使工艺条件变得宽泛,而且在不同条件下可获得不同形貌的蛋白质单晶,所培养的蛋白质晶体衍射强度高,重复性好,提高了结晶过程的可操作性。

    一种熔盐电解制备铝钆钐合金的方法

    公开(公告)号:CN102108529A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN201110006819.5

    申请日:2011-01-13

    IPC分类号: C25C3/36

    摘要: 一种熔盐电解制备铝钆钐合金的方法。以AlF3+NaCl+KCl为熔盐电解质体系,AlF3、NaCl、KCl质量百分比为10%-12%、36%-40%、47%-50%,再按AlF3质量的10-20%加入无水Sm2O3和Gd2O3的混合粉末,在研钵中研细混合均匀之后,以惰性金属钼为阴极,石墨为阳极,电解温度640-840℃,采用下沉阴极法,极距为4cm,阴极电流密度为3.1-9.3A/cm2,阳极电流密度0.5A/cm2,槽电压3.9-5.1V,经过1.8-3h的电解,在熔盐电解槽的阴极附近沉积出Al-Gd-Sm三元合金。本发明在低共晶NaCl-KCl熔盐中添加AlF3为电解质,可在较低的温度下电解。以AlF3+NaCl+KCl为电解质氟氯化体系,兼容了熔盐电解法中的氯化物熔盐电解法和氟化物-氧化物熔盐电解法的优点。

    以蛋壳为原料制备水滑石的方法

    公开(公告)号:CN101979309A

    公开(公告)日:2011-02-23

    申请号:CN201010270912.2

    申请日:2010-09-03

    IPC分类号: C01B13/14 B09B3/00

    摘要: 本发明提供的是一种以蛋壳为原料制备水滑石的方法。将蛋壳在313-393K温度下干燥1-12h后在573-1273K温度下焙烧1-12h,制得焙烧产物;按照焙烧产物0.56-2.24g加入蒸馏水20-50mL的比例将焙烧产物加入蒸馏水中,搅拌5-100min,与含有20-50mL三价金属离子的盐溶液混合,得到Ca与三价金属离子的摩尔比为5∶1-2∶1的反应液;反应液反应0.5-48h后,过滤、干燥即得水滑石。本发明是一种简单的、低成本的且利于实际生产的水滑石制备方法。不需添加NaOH、氨水等原料提供碱性环境、不需添加钠盐提供插层阴离子,且组成水滑石所需的二价金属离子全部来自蛋壳。

    Mg-Li合金表面微弧氧化/化学转化复合涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN101418460B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200810137585.6

    申请日:2008-11-21

    IPC分类号: C25D11/30

    摘要: 本发明提供的是一种Mg-Li合金表面微弧氧化/化学转化复合涂层的制备方法。经前处理的Mg-Li合金在硅酸盐3-30g/L、氢氧化钠1-10g/L、三乙醇胺10-30mL/L、蒸馏水1-3L组成的电解液中,采用恒流微弧氧化模式,脉冲频率2000Hz,占空比15%,电流密度5A/dm2,微弧氧化处理4min;将经过微弧氧化处理的Mg-Li合金完全置入化学转化液中;转化液组成:钼酸盐5-40g/L、氟化钠1-10g/L、30%过氧化氢1-15mL;反应温度为45℃,反应时间为0.5-3h,经过化学转化处理后,将覆膜的Mg-Li合金取出并冷风吹干。本发明的方法高效、低成本、工序简单、对环境无污染,能够提高Mg-Li合金耐腐蚀性能、拓宽Mg-Li合金应用范围。

    硅溶胶改性Mg-Li合金表面等离子体氧化的处理方法

    公开(公告)号:CN101319342B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200810064919.1

    申请日:2008-07-14

    IPC分类号: C25D11/34

    摘要: 本发明提供的是采用硅溶胶改性Mg-Li合金表面等离子体氧化处理液的Mg-Li合金表面氧化处理方法。本发明的硅溶胶改性Mg-Li合金表面等离子体氧化处理液是由硅酸盐3-30g/L、氢氧化钠1-10g/L、三乙醇胺10-30mL/L、硅溶胶2-30mL/L和余量的蒸馏水组成的pH值为12-14的混合液。在硅酸盐电解液中加入硅溶胶后,膜层厚度增加,膜层的相组成中增加了晶态SiO2和Mg2SiO4相,同时,硅溶胶的引入使等离子体电解氧化膜的表面微孔的数目和微裂纹明显减少,耐腐蚀性能提高即腐蚀电流降低,极化电阻增大。

    一种Gd掺杂的镁锂合金
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101429611B

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN200810137519.9

    申请日:2008-11-13

    IPC分类号: C22C23/00

    摘要: 本发明提供的是一种Gd掺杂的镁锂合金。其重量百分比组成为:Li:6~9%,Al:2~5%,Zn:0.5~2%,Gd:0.2~1.5%,余量为Mg。本发明在加入常用的镁锂合金强化元素Al、Zn的基础上,将稀土元素Gd引入镁锂合金。Al是合金的主要强化元素,Zn也是合金的强化元素,同时改变合金的塑性,Gd可以产生固溶强化作用,改善合金微观结构、细化晶粒。同时,Li含量的提高使合金处于α+β两相区,因此提高了合金的塑性,同时降低了合金的密度。