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公开(公告)号:CN103667395A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310392220.9
申请日:2013-09-02
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C12P19/44
Abstract: 本发明公开了一种脂肪酶催化在线合成6''-O-棕榈酰-柚皮苷二氢查尔酮酯的方法,所述方法为:以摩尔比为1:1~9的柚皮苷二氢查尔酮与棕榈酸乙烯酯为原料,以0.5~1.0g脂肪酶Lipozyme RMIM为催化剂,以叔戊醇和DMSO的混合溶剂为反应溶剂,将脂肪酶Lipozyme RMIM均匀填充在微流控通道反应器的反应通道中,所述微流控通道反应器的反应通道内径为0.8~2.4mm,反应通道长为0.5~1.0m;使原料和反应溶剂连续通入反应通道中进行酰化反应,控制酰化反应温度为40~55℃,酰化反应时间为15~35min,在线收集反应液,反应液经常规后处理得到6''-O-棕榈酰-柚皮苷二氢查尔酮酯。本发明具有反应时间短、选择性高及产率高的优点。
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公开(公告)号:CN102095674A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201110025586.3
申请日:2011-01-24
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种透水性铺装材料渗透性测试方法,其步骤如下:(1)试件制作:按不同孔隙率要求进行配合比设计试件,制作试件,并养护;(2)将准备用于测试的试件湿润,并擦干多余水珠;(3)将试件四周侧壁涂上防渗水材料;(4)在所述试件的上方进行淋水测试,部分水流在试件上形成地表径流,部分水流渗过试件形成渗流;(5)观察淋水流量、地表径流流量、渗流流量,改变淋水流量的大小,测出渗流流量的最大值,即得出所测渗透系数。本发明的优点:实现模拟降雨条件下透水性铺装材料渗透性测试;模拟降雨量大小可调节;透水性铺装材料厚度可调节。
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公开(公告)号:CN117925247A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311663466.5
申请日:2023-12-06
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C09K17/40 , B09C1/00 , B09C1/08 , C02F1/70 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34 , C02F103/06
Abstract: 本发明一种维生素B12和纳米零价铁共负载碳纳米管复合材料的制备方法,步骤为:1)纳米零价铁与碳纳米管加去离子水混合搅拌,N2吹扫得悬乳液;2)往悬乳液中滴加硼氢化钠溶液,在N2下搅拌,还原完成后,过滤黑色悬乳液,用乙醇/水洗涤,得纳米零价铁碳纳米管复合材料;3)往N,N‑二甲基甲酰胺溶液中加入维生素B12和纳米零价铁碳纳米管复合材料,超声处理后于室温下搅拌,离心弃上清,沉淀物用DMF洗涤至上清液无色,最后用去离子水洗涤并离心,冷冻干燥,得维生素B12和纳米零价铁共负载碳纳米管复合材料。本发明方法制备的维生素B12和纳米零价铁共负载碳纳米管复合材料降解和去除污染物的活性高,降解污染物速度快。
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公开(公告)号:CN117550704A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311428376.8
申请日:2023-10-31
Applicant: 浙江奥杉环境技术有限公司 , 浙江工业大学绍兴研究院
IPC: C02F1/70 , C02F3/28 , C09K17/40 , C02F103/06 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种1,2‑二氯乙烷降解剂及其制备方法和应用,该方法包括:将硫化钠水溶液和维生素B12水溶液按比例混合制成1,2‑二氯乙烷降解剂,在加热的情况下,利用降解剂对1,2‑二氯乙烷降解。本发明提供的降解剂制备方法简单,制得的降解剂可用于原位去除和降解地下水中的1,2‑二氯乙烷,对污染物具有较高的去除和降解效率,降解剂中硫化钠与维生素B12反应后在微生物作用下,可在土壤和地下水的厌氧环境中使硫酸盐还原,重新与维生素B12反应,省去了需要持续添加硫化钠。该方法不仅对1,2‑二氯乙烷能完成高效降解,且能够规模化生产以满足环境修复的需要。
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公开(公告)号:CN114409051B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210127709.2
申请日:2022-02-11
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F1/70 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种球磨木质素磺酸化零价铁高效还原去除污染物的方法。将球磨木质素磺酸化零价铁加入到污染物溶液中,用于污染物的还原去除;所述的球磨木质素磺酸化零价铁通过高能球磨法制备,将木质素磺酸盐掺杂在颗粒表面,以提高球磨零价铁的活性。本发明得到的球磨木质素磺酸化零价铁可高效还原去除水体中不同重金属、偶氮染料和含硝基有机污染物,比单纯的球磨零价铁材料具有更佳的普适性。
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公开(公告)号:CN115403124A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211101447.9
申请日:2022-09-09
Applicant: 浙江工业大学绍兴研究院
IPC: C02F1/62 , C02F1/70 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种海藻酸化零价铁复合材料高效去除重金属的方法。将海藻酸化零价铁加入到重金属污染物溶液中,用于重金属污染物的去除;所述的海藻酸化零价铁通过机械球磨法制备,利用海藻酸盐破坏零价铁致密的铁氧层,增加零价铁内核Fe0的表面含量,以提高零价铁的活性。本发明制备的海藻酸化零价铁可高效去除水体中不同重金属污染物,比单纯的零价铁材料具有更佳的去除效果。
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公开(公告)号:CN113371809B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110641985.6
申请日:2021-06-09
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F1/70 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种芳香族羧酸改性的零价铁剂的制备方法,该方法包括:常温条件下,以芳香族羧酸水溶液为溶剂,向溶剂中加入零价铁剂,经络合反应后,分离得到芳香族羧酸改性的零价铁剂;或者,向铁盐和/或亚铁盐中依次或同时加入硼氢化钠和硫化剂,进行还原反应和硫化反应,分离得到芳香族羧酸改性的硫化纳米零价铁。本发明采用芳香族羧酸改性的零价铁剂表面的铁氧化物、铁硫化物或铁氮化物和芳香族羧酸中的羧基官能团络合,从而抑制零价铁的钝化,从而可以释放更多的电子来降解污染物,提高降解效率。
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公开(公告)号:CN114212831A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110702053.8
申请日:2021-06-24
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C01G49/12 , C01G51/00 , C02F1/70 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种钴修饰的硫化零价铁及其制备方法和应用,制备方法包括:在常温条件下,将硫化零价铁加入到可溶性钴盐水溶液中进行反应,分离后,得到钴修饰的硫化零价铁材料。本发明将硫化零价铁加入至可溶性钴盐水溶液中,用钴离子取代硫化零价铁表面的FeS,形成含有CoS的材料,该材料不仅可以有效降解常规硫化零价铁所能降解的污染物,还能够解决硫化零价铁难以降解1,2‑二氯乙烷和顺‑1,2‑二氯乙烯的难题。
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公开(公告)号:CN114159838A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011386221.9
申请日:2020-12-01
Applicant: 浙江奥杉环境技术有限公司 , 浙江工业大学绍兴研究院
IPC: B01D17/04
Abstract: 本发明公开了一种油水分离精处理装置及油水分离精处理方法,该装置的壳体内部设有滤芯组件,滤芯组件包括若干根滤芯、支架以及布水器;滤芯包括滤芯筒,盖扣在滤芯筒顶部的上封盖,以及盖扣在滤芯筒底部的下封盖,滤芯筒由外至内依次包括:防护网外筒、填充层和内筒;所述填充层由亲水疏油性玻璃纤维滤丝沿内筒外壁缠绕而成;所述内筒上开有若干过水孔;下封盖上设有进液口;所述滤芯固定于支架上,滤芯的进液口与布水器的出口相连通。本发明装置专门用于处理小于20μm的水包油乳液,适用于油水分离预处理后的精处理工艺,其不仅能够保证滤芯不易被污染,使用寿命长,还能够实现水中乳化油的破乳和微小分散油滴的分离。
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公开(公告)号:CN113262640A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110289015.4
申请日:2021-03-18
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种超疏水玻纤复合油水分离材料的制备方法及其应用,该材料制备方法包括:将碱式碳酸铜溶解于碱溶液中,得到混合溶液I;将玻纤毡浸渍于混合溶液I中,得到CuO@玻纤毡;将聚二甲基硅氧烷溶解于有机溶剂中,得到混合溶液II;将CuO@玻纤毡浸渍于混合溶液II中,进行高温固化处理,得到超疏水玻纤复合油水分离材料。本发明分别使用水热沉积法和过量浸渍法将氧化铜晶体和聚二甲基硅氧烷(PDMS)溶液负载到玻纤复合材料的表面上,制得超疏水玻纤复合油水分离材料。本发明材料因超高的疏水亲油性质和可叠加的组合方式,使其对各类乳化油油很好的破乳效果,能广泛应用于油水分离作业中。
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