蜂胶-纳米银敷料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108619553B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810320993.9

    申请日:2018-04-11

    摘要: 本发明提供蜂胶‑纳米银敷料的制备方法及应用,其中制备方法包括步骤:进行蜂胶提纯,制得蜂胶提纯液;制备提纯蜂胶的银络合物;制备提纯蜂胶‑纳米银混合剂;在提纯蜂胶‑纳米银混合剂中加入聚偏二氟乙烯、二甲亚砜、聚丙烯酰胺和表面活性剂,高温加热超声震荡至均匀,形成静电纺丝液;使用静电纺丝液进行静电纺丝,生成蜂胶‑纳米银敷料。本发明开创性地将蜂胶与纳米银离子进行高效结合,并使用静电纺丝技术制成上等的止血材料,能够使止血成份迅速渗透至出血部位,实现快速止血。

    甲醛捕捉凝胶
    72.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108187470B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201711268821.3

    申请日:2017-12-05

    IPC分类号: B01D53/78 B01D53/72

    摘要: 本发明涉及一种甲醛捕捉凝胶,包括以下质量份的组分:纳米氧化亚铅0.3~0.9份;纳米氧化铁0.3~0.9份;纳米碳酸钙0.1~0.5份;纳米氮化二氧化钛1~9份;十八胺3~12份;焦亚硫酸钠3~10份;水25~35份;四氯化碳20~30份;分散剂3~5份。本发明的甲醛捕捉凝胶,甲醛吸附效果好,且吸附时效长,在持续作用180天后,仍然能够保持较高的吸附能力,吸附率达到95%以上。

    泡沫镍负载缺陷型四氧化三钴纳米材料、耐低温超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112053856A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010693487.1

    申请日:2020-07-17

    摘要: 本发明涉及一种耐低温超级电容器电极材料领域,尤其涉及一种泡沫镍负载缺陷型四氧化三钴纳米材料、耐低温超级电容器及其制备方法,包括以下步骤:将醋酸钴溶于乙二醇溶液中,搅拌均匀得到粉色的透明溶液;将十六烷基三甲基溴化氨加入到所述粉色的透明溶液中,搅拌至溶解,得到混合溶液;将所述混合溶液放入内衬为聚四氟乙烯的反应釜内,并向所述反应釜内加入预处理的泡沫镍进行水热反应,反应结束后取出泡沫镍,反复超声清洗后进行干燥处理;对干燥处理后的泡沫镍进行热处理,本发明制备得到生长在泡沫镍上的缺陷型四氧化三钴(D‑Co3O4)在低温下仍然具有较高的比容量,组装成的超级电容器可耐低温,因此具有重大的应用前景。

    甲醛捕捉凝胶的制备方法
    74.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108176363B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201711270159.5

    申请日:2017-12-05

    摘要: 本发明涉及一种甲醛捕捉凝胶的制备方法,包括以下步骤:将十八胺和四氯化碳按配比混合,搅拌均匀,形成体系;将纳米氧化亚铅、纳米氧化铁、纳米碳酸钙、纳米氮化二氧化钛和焦亚硫酸钠按比例在水中混合,搅拌均匀,得到混合液;将混合液匀速缓慢滴加入体系中,并缓慢加入分散剂,在50℃下搅拌2小时,得到透明溶胶混合物;将温度升高至80℃继续搅拌4小时,过滤,分离,萃取,干燥即得甲醛捕捉凝胶。本发明通过借助溶胶‑凝胶过程,实现了甲醛的主要吸附物质十八胺和纳米氮化二氧化钛在分子意义上的均匀混合,使最后形成的捕捉凝胶的吸附能力得到强化。

    一种高效三相分离系统
    75.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107973399B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201711245440.3

    申请日:2017-12-01

    摘要: 本发明公开了一种新型高效三相分离系统。该系统基于哈真(Hazen)提出的浅池效应与辐流式沉淀原理,对三相分离器进行独特设计,系统包括壳体,位于壳体内部的导流单元、中央管道、分流单元、辐流式斜板沉淀单元和集泥斗。在导流单元将气体与泥水混合液进行分离,使发酵液产气可用于能源化利用,或进行参与内循环使混合液充分混合;在固液分离单元,污泥悬浮物与上清液发生分离并沉降至反应区,由于分流支管的存在,管内泥水混合液与管外沉降污泥悬浮物不相干扰,污泥悬浮物从而得到沉降至集泥斗回用浓缩。从而可以大幅度提高污泥悬浮物、反应器出水和发酵产气的分离效果,提高反应器微生物持留量。使反应器运行达到稳定、高效和资源化目的。

    基于碳毡负载钴颗粒的电芬顿阴极材料的制备方法及其在污水处理中的应用

    公开(公告)号:CN111153470A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010088753.8

    申请日:2020-02-12

    摘要: 本发明公开了一种基于碳毡负载钴纳米颗粒的电芬顿阴极材料的制备方法及其在污水处理中的应用,按规格裁剪碳毡材料并进行去离子水和乙醇浸泡预处理;使用氢氧化钾溶液浸泡预处理后的碳毡材料;再将碳毡材料置于管式炉中,在氮气氛围中烧制;将碳毡材料清洗,干燥备用;使用硝酸钴与聚乙烯吡咯烷酮的甲醇溶液浸泡碳毡材料;再加入二甲基咪唑的甲醇溶液至原浸泡液中,继续浸泡碳毡材料;经过上述浸泡反应在碳毡表面沉积一层钴-二甲基咪唑金属有机框架化合物;反应后将负载钴-二甲基咪唑的碳毡阴极材料干燥并置于管式炉中,在氮气氛围中烧制,最终制得碳毡负载钴纳米颗粒的电芬顿阴极材料。本发明绿色高效且电极材料能反复多次利用。

    一种氮化碳负载铬单原子芬顿催化剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109967112A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910194899.8

    申请日:2019-03-14

    摘要: 本发明公开了一种氮化碳负载铬单原子芬顿催化剂的制备方法和应用,属于芬顿催化剂技术领域。本发明的技术方案要点为:一种氮化碳负载铬单原子芬顿催化剂,该催化剂包括非均相固体氮化碳载体及负载于该氮化碳载体上的活性组分金属铬单原子,催化剂为多孔片状结构,且铬单原子均匀地锚定在SA‑Cr/g‑C3N4上。本发明还具体公开该氮化碳负载铬单原子芬顿催化剂的制备方法及其在催化降解染料废水中的应用。本发明制备过程所需原料廉价易得、产率高,适于规模化工业生产,该催化剂用于催化降解染料废水时,选择性为100%,反应条件温和,催化剂经简单清洗回收后即可重复循环使用,且催化剂仍然保持较好的催化活性。

    一种玫瑰精油的提取方法
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108410582A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810354439.2

    申请日:2018-04-19

    IPC分类号: C11B9/02

    摘要: 一种玫瑰精油的提取方法,包括以下步骤:(1)将玫瑰鲜花瓣浸泡在水中,然后进行打浆得到花浆;(2)将花浆倒入25~30℃水中,加入复合酶酶解,然后加入四氯化碳,静置2~3h,得到玫瑰精油粗提液;(3)将玫瑰精油粗提液水浴加热回流,然后冰浴至8~10℃,将下层的四氯化碳分液出来,然后在密闭水浴加热蒸馏,即得玫瑰精油。本发明的优点在于设备简单,损耗小,玫瑰精油出油率高,而且玫瑰精油中头香提取率也高。

    一种家庭用小型污水处理系统

    公开(公告)号:CN108101252A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711168101.X

    申请日:2017-11-21

    IPC分类号: C02F9/04 E03B1/04 E03C1/12

    摘要: 本发明涉及一种家庭用小型污水处理系统,包括卫生间用水收集罐,厨房用水收集罐,污水处理罐、中水收集罐和中水储水塔,其中污水处理罐内上部设置有烧结多孔陶瓷片,下部有一筛网状容器,容器内部盛装有化学处理剂,烧结多孔陶瓷片与筛网状容器之间具有适当间隔空间,所述污水处理罐上端具有第一入水口,通过管道连接厨房用水收集罐,处理罐侧壁对应所述间隔空间的位置具有第二入水口,通过管道连接卫生间用水收集罐,所述污水处理罐下面具有中水出水口,中水出水口通过管道连接中水收集罐,中水收集罐内设置有潜水泵,通过管道连接中水储水塔。本发明的处理系统针对家庭用水微循环设计,可以实现一家一户一处理,减轻市政污水处理的负担。

    一种将生活污水处理为中水的系统及自动控制方法

    公开(公告)号:CN107986554A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711087087.0

    申请日:2017-11-07

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明公开了一种将生活污水处理为中水的系统及自动控制方法,通过水质检测判定处理方法,控制分别盛放有复合微生物处理剂、第一化学处理剂、第二化学处理剂的微生物处理框、第一化学处理框和第二化学处理框垂直升降至污水处理区为上方敞口的半方框渠道结构来分情况对污水进行处理。通过预先测定污水水质来相应的选取处理试剂和处理方案,即可以达到净化水质的目的,又可以节省处理成本。