一种食用健康活性炭的制备方法

    公开(公告)号:CN102500317A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110285852.6

    申请日:2011-09-23

    Abstract: 本发明提供了一种食用健康活性炭的制备方法,主要步骤为:(1)植物原料的机械力化学技术的预处理;(2)植物多糖提取物的提取;(3)植物多糖提取物和活性炭的均质复合;(4)冷冻干燥和后处理。本发明的制备方法,将活性炭与植物多糖提取物复合,得到的产品为健康活性炭颗粒。健康活性炭颗粒仍保持活性炭的吸附功能和植物多糖提取物的活性成分,可以吸附除去体内的有害物质与多余的营养物质,且产品口感良好。

    应用酸性阳离子交换树脂制备纳米晶体纤维素I的方法

    公开(公告)号:CN101759807B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201010123122.1

    申请日:2010-03-12

    Abstract: 本发明涉及了一种应用酸性阳离子交换树脂来制备纳米晶体纤维素I的方法。该方法将纤维与离子交换树脂加入溶剂中,获得悬浊液;将悬浊液搅拌、超声或者进行微波辐射处理;然后进一步进行超声分散处理,过滤出离子交换树脂,分离得到纤维悬浊液;纤维悬浊液进一步高速离心纯化得到纳米晶体纤维素I。本发明以酸性阳离子交换树脂作为一种在溶液中可离解出H+而呈酸性的催化剂,克服了液体酸反应的缺点,具有可重复使用、设备腐蚀性小、对纤维素降解损伤小,环境污染小等优点。同时结合超声波这种特殊的能量形式,利用其产生的能量、局部高温、高压及空化作用,增加纤维素表面积,促进试剂在其中的渗透扩散,提高纤维素功能基团的可及性。

    一种基于机械力化学制备的活性微纳木质素及其方法

    公开(公告)号:CN118063793A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410265538.9

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于机械力化学制备的活性微纳木质素及其方法,其是将木质素、水和助溶剂混合进行搅拌反应,以实现木质素的充分润湿和溶胀;随后将混合物在控制的温度条件下进行机械连续研磨,最后离心分离出所述活性微纳木质素。本发明通过优化研磨工艺和搅拌条件,有效降低了木质素粒径,增强了其分散性和稳定性,解决了现有技术中木质素微纳化过程效率低、产品分散性差等问题。同时,通过不同的助溶剂和研磨设备的选择,可以适应不同来源的木质素,如造纸工业残渣、农业废弃物等,从而增强了方法的适用性和灵活性。因此,本发明方法不仅提高了木质素微纳化的效率和产品质量,对环境友好,还具有广阔的应用前景。

    一步法制备羧基化纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN108084270A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711420985.3

    申请日:2017-12-25

    CPC classification number: C08B3/12

    Abstract: 本发明公开了一种一步法制备羧基化纳米纤维素的方法,其是将纤维素原料加入到固体酸中,并将固体酸加热,从而使纤维素原料被预水解,然后将预水解的溶液于剪切乳化机中进行剪切处理,得到酸性羧基化纳米纤维素悬浮液,再将所得酸性羧基化纳米纤维素悬浮液经洗涤、脱酸,制得所述羧基化纳米纤维素。本发明方法操作简单,反应时间短,生产效率高,避免了繁琐的中间产物的分离步骤,实现了纳米纤维素的制备与羧基化改性同步进行,且其所用固体酸可循环利用,无废液产生,绿色环保。

    一种活性炭基固体酸型非均相芬顿催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106268946A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610641880.X

    申请日:2016-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种活性炭基固体酸型非均相芬顿催化剂及其制备方法:以商品活性炭为原料与苯基羧酸重氮盐反应,把苯基羧酸连接在活性炭上,清洗烘干后即得富含羧基的活性炭基固体酸;前述得到的活性炭基固体酸再浸渍于含亚铁离子的溶液中,亚铁离子在活性炭表面与羧基共价键合反应,分离出负载后的活性炭;反应产物经过滤、多重洗涤和烘干后即得到活性炭基固体酸型非均相芬顿催化剂。本发明制备的催化剂解决了传统芬顿催化剂铁离子和液体酸离子对环境的影响,减少了二次污染,降低了废水处理的成本。

    一种机械力化学法制备薄页纸的方法

    公开(公告)号:CN104131484A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410329792.7

    申请日:2014-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种机械力化学法制备薄页纸的方法,它是由纸浆与化学助剂通过研磨形成细纤维化的浆料,而后经过脱水、成型、压榨、干燥等工序得到的。该方法操作过程简单,能耗低,生产效率高。采用机械力化学法制备薄页纸,能够充分利用制备过程中产生的机械力、热力及化学力作用的协同效应,降低反应的活化能,促进纤维的帚化与细纤维化,机械强度好,有利于薄页纸强度的提高。

    一种机械力化学法制备微纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN102433786B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201110335525.7

    申请日:2011-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种机械力化学法制备微纳米纤维素的方法,它是由纤维素与化学助剂混合研磨得到的。该方法化学助剂用量少,操作简单,耗能低。采用该机械力化学法制备微纳米纤维素能使纤维素在机械力、热力与化学的多重作用下,充分利用过程中产生的机械力、热力及化学力作用的协同效应,使体系处于化学活性状态,降低反应活化能,从而催化激发化学反应发生与进行。达到多、快、好、省地制备微纳米纤维素的目的。

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