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公开(公告)号:CN105566413A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610062836.3
申请日:2016-01-29
申请人: 常州市鼎升环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种栀子苷的分离纯化方法,属于栀子苷分离纯化技术领域。本发明将栀子青果榨汁后,用黄酒醇提,并透析浓缩,随后将透析浓缩液经过大孔树脂柱吸附脱色,并用甲酯对其进行结晶,之后将栀子苷晶体重新溶于乙酸乙酯中,再次进行浓缩,最后将浓缩液加入冰水浴中,重新结晶后干燥,从而得到栀子苷的分离纯化方法。实例证明,本发明不仅操作简便,无任何有毒试剂添加,绿色环保,而且制得的栀子苷粉末产品中无任何杂质,使得纯度纯度>98%,产品收率>97%,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN105534869A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610063178.X
申请日:2016-01-30
申请人: 常州市鼎升环保科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种抗紫外蚕丝蛋白的制备方法,属于蚕丝蛋白制备领域。针对目前蚕丝蛋白制备的化妆品,吸收紫外线和抗氧化作用较差,无法有效防晒的问题,提供了一种将水杨酸与维生素C脂类复合,通过蚕茧脱胶制备蚕丝蛋白,将水杨酸与维生素C脂类复合分散制备悬浊乳液,均匀固化渗透至蚕丝蛋白中,通过水杨酸对紫外线产生有效的吸收,本发明制备的抗紫外蚕丝蛋白在波长200~320nm下,吸光度可达0.8~1.8,通过蚕茧与维生素C和水杨酸进行制备,操作简单,绿色环保。
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公开(公告)号:CN105504725A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610062840.X
申请日:2016-01-29
申请人: 常州市鼎升环保科技有限公司
CPC分类号: C08K9/02 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K9/00 , C08K9/06 , C08K2003/2206 , C08K2003/265 , C08L2201/08 , C08L67/04
摘要: 本发明公开了一种造纸白泥改性制备聚乳酸复合材料的制备方法,属于资源再利用领域。本发明通过收集造纸白泥,与盐酸、氢氧化钠溶液混合处理,过滤得滤饼,经保温煅烧、炭化后,碾磨成颗粒,加入3-氨基丙基三乙氧基硅烷、无水乙醇超声振荡,再进行等离子射频改性,与聚乳酸颗粒复合,经挤出造粒、干燥制得聚乳酸复合材料。本发明的有益效果是:本发明既解决了资源浪费、环境污染的问题,又实现了资源的可持续循环利用;所得聚乳酸复合材料耐热性和抗冲击性好,可耐105~120℃的温度,抗冲击强度为15~17KJ/m2,拉伸断裂伸长率为50~55%。
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公开(公告)号:CN107875428A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711161732.9
申请日:2017-11-21
申请人: 常州市鼎升环保科技有限公司
摘要: 本发明涉及清新剂技术领域,具体地涉及一种汽车空调空气清新剂的制备方法。本发明通过提取紫茎泽兰和柚皮的活性物质,柚皮主要为萜类,包括单萜、倍半萜和它们的含氧衍生物,含氧衍生物多半是生物活性较强或者具有芳香气味的主要组成成份,添加于空气清洗剂可散发出香味,紫茎泽兰提取物主要包括α-蒎烯,柠檬烯具有抗菌作用,对金黄色葡萄球菌,白色念珠菌,大肠杆菌有一定抑制作用,另外对螨虫和一部分寄生虫有杀灭作用;本发明通过抑尘,去污,抗菌成分的复配,通过制成凝胶型空气清新剂,可以缓慢挥发作用,启动汽车空调,通过挥发,被吸入滤网和空调管道内,协同作用,可以消除汽车空调的异味。
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公开(公告)号:CN107868553A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711161699.X
申请日:2017-11-21
申请人: 常州市鼎升环保科技有限公司
IPC分类号: C09D133/04 , C09D5/02 , C09D5/14
摘要: 本发明涉及涂料制备技术领域,具体涉及一种防霉抗菌乳胶漆的制备方法。本发明首先以多羟基的魔芋淀粉作为结构导向模板,将其和硅酸钠混合,最终和乳胶漆基料共混制得抗菌防霉乳胶漆,提高分子筛的吸附活性,有利于无机抗菌剂和乳胶漆基料间的结合力增强,利用有机硅氧烷和有机酸对分子筛进一步改性,使得分子筛表面的活性羟基和有机小分子发生缩合反应,增强了无机抗菌剂和乳胶漆基料之间的结合力,使得两者相容性得到提高;本发明分子筛具有独特的吸附和选择离子交换的性质,银具有杀菌作用,乳胶漆可以徐徐释放出银离子,当微量银离子接触微生物细胞膜时,使得细菌细胞丧失分裂增殖能力而死亡,达到持久杀菌的效果,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107746863A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711161762.X
申请日:2017-11-21
申请人: 常州市鼎升环保科技有限公司
CPC分类号: C12P7/649
摘要: 本发明涉及生物工程和清洁能源制备技术领域,具体涉及一种高热值微藻生物柴油的制备方法。本发明以球藻为原料,自备得到球藻油脂,将球藻油脂酯化、离心分层,得到下层生物柴油粗品,继续蒸馏得到高热值微藻生物柴油,本发明采用较温和的光照和光质、高浓缩的土壤提取液作为培养液、适宜的温度等条件促进微藻快速生长,从而提高了产油效率,球藻是一种单细胞蛋白核小球藻,蛋白核小球藻对环境具有稳定的适应能力,能够吸收沼液中丰富的氮磷元素和无机元素,对球藻细胞油脂的积累起着促进作用,从而使生物柴油生产的效率提高,获取最大的油脂含量,提高油脂的含碳率,达到提高生物柴油的热值的目的。
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公开(公告)号:CN106967300A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710264889.8
申请日:2017-04-21
申请人: 常州市鼎升环保科技有限公司
CPC分类号: Y02W30/706 , C08K5/435 , C08J11/28 , C08J2319/00 , C08K5/17 , C08K5/32 , C08L95/00
摘要: 本发明属于道路工程材料技术领域,具体涉及一种废弃轮胎制备沥青再生剂的方法。本发明首先以废弃轮胎为原料,对其进行处理,得废弃轮胎颗粒,再将废弃轮胎颗粒与自制的生物液放入发酵罐中进行发酵,得发酵混合物,接着以四氯化铂为催化剂,通过高温高压对发酵混合物进行裂解,将出料物过滤,把滤液与氨基环丙烷羧酸混合蒸馏,得到馏分,最后将其与氨基磺酸钠等物质混合,即可得到沥青再生剂。本发明以废弃轮胎为原料,降低了成本,实现废弃物再利用,对橡胶树皮中的微生物进行筛选培养后过滤,获得目标菌种液,用其对废弃橡胶颗粒进行生物分解改性,增加活性,进而提高沥青再生剂渗透到沥青里层的快速性。
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公开(公告)号:CN106653255A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610870314.6
申请日:2016-10-06
申请人: 常州市鼎升环保科技有限公司
CPC分类号: H01B19/04 , H01B17/50 , H01B17/525
摘要: 本发明公开了一种高压户外复合绝缘子外绝缘材料的制备方法,属于电力材料技术领域。本发明将稻壳与粉煤灰混合,利用沼气液上清液发酵消耗稻壳有机质,并溶解其中的金属元素,经过滤烘干后,将滤饼高温煅烧,充分去除有机质,再将所得微纳米粉末制成改性溶胶,再与自行制备的丙烯酸酯乳化液反应,得到复合乳液,并将其旋涂于绝缘子表面,经干燥后得到高压户外复合绝缘子外绝缘材料。本发明利用复合乳液中微纳米颗粒在绝缘子表面形成仿荷叶表面的微纳米结构,在具备超疏水效果的同时,可有效吸收紫外线,增加绝缘子的抗老化性能,延长了户外绝缘子的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106633973A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610892964.0
申请日:2016-10-13
申请人: 常州市鼎升环保科技有限公司
CPC分类号: C08L97/02 , C08H8/00 , C08J9/00 , C08J2397/02 , C08J2429/04 , C08L29/04 , C08K5/053 , C08K2003/387 , C08K5/41
摘要: 本发明公开了一种防水型秸秆纤维缓冲包装材料的制备方法,属于缓冲包装材料制备技术领域。本发明将玉米秸秆粉碎过筛后,与碱液混合水浴加热,过滤得滤饼,洗涤干燥碾磨后,加入冰醋酸等油浴加热,过滤、洗涤干燥制得改性秸秆纤维备用,再将柳叶蜡梅叶粉碎后与戊二醛水溶液混合,静置固定,过滤得滤饼,经水浴加热、过滤、浓缩后,与备用改性秸秆纤维超声振荡处理、静置陈化制得防水改性纤维,加入聚乙烯醇等混合,于模具中静置固化,再经发泡处理、干燥制得防水型秸秆纤维缓冲包装材料。本发明的有益效果是:本发明制备步骤简单,成本低,所得缓冲包装材料抗压强度高达3.0~4.5MPa,具有较好的防水性和缓冲性能。
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公开(公告)号:CN106633862A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610870336.2
申请日:2016-10-06
申请人: 常州市鼎升环保科技有限公司
CPC分类号: C08K9/02 , C08K5/50 , C08K5/5435 , C08K7/24 , C08L2203/202 , H01B7/2813 , C08L79/02
摘要: 本发明公开了一种防雷半导体材料的制备方法,属于防雷半导体材料技术领域。本发明取球磨后的鳞片石墨粉末,加入重铬酸钾和硫酸的反应液中,得反应物用硝酸钠浸泡,浸泡后煅烧得煅烧物,与硫酸铁和氯化铁的混合,加碱反应后生成四氧化三铁,超声分散后晶化,得改性膨胀石墨,与聚苯胺等混料、造粒即得防雷半导体材料,本发明将鳞片石墨粉末作为原料,对其表面改性后负载纳米四氧化三铁,可以到达导电、润滑、可塑等优良的性能,使半导体材料表面累积的电荷可以远程匀速迁移,弥补了传统半导体材料表面局部电流和离子电流不均衡的缺陷,经实例证明,所得的防雷半导体材料与复合材料的粘结性较好,防雷效果佳,具有广阔的经济前景。
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