一种复合改性水性酚醛树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112759732B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202011617673.3

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种复合改性水性酚醛树脂及其制备方法,制备方法包括:首先将苯酚与催化剂混合,并在47‑53℃下反应10‑30min;再加入甲醛并在57‑63℃下反应20‑30min;之后加入催化剂与甲醛,并在67‑73℃下反应10‑30min;随后加入硼酸,并在82‑88℃下反应30‑40min;最后加入环氧树脂并在82‑88℃下反应30‑40min,经后处理即得到复合改性水性酚醛树脂。与现有技术相比,本发明以硼酸与E20环氧树脂为改性剂进行复合改性,在水性酚醛树脂分子链中引入B‑O键和环氧基团,制备出耐温性优异和稳定性良好的水性酚醛树脂。

    一种改性的N-GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN113145151B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110134544.7

    申请日:2021-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种改性的N‑GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用。N‑GQDs@CdS纳米催化剂以CdS为核,表面生长N‑GQDs,两者之间通过共价键进行连接,所述N‑GQDs为氮元素掺杂的石墨烯量子点。制备方法具体包括以下步骤:(a)取柠檬酸和碳酸铵溶解在水中并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、旋蒸和干燥,得到N‑GQDs;(b)取步骤(a)得到的N‑GQDs溶解在水中,再加入乙酸镉、聚乙烯吡咯烷酮和二甲亚砜混合并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、洗涤和干燥,得到N‑GQDs@CdS。与现有技术相比,本发明的光催化剂可以扩大光吸收范围并有利于空穴‑电子分离,还可以提高催化效率,在紫外光条件下对亚甲基蓝和甲基橙有着良好的降解能力。

    一种复合改性水性酚醛树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112759732A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011617673.3

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种复合改性水性酚醛树脂及其制备方法,制备方法包括:首先将苯酚与催化剂混合,并在47‑53℃下反应10‑30min;再加入甲醛并在57‑63℃下反应20‑30min;之后加入催化剂与甲醛,并在67‑73℃下反应10‑30min;随后加入硼酸,并在82‑88℃下反应30‑40min;最后加入环氧树脂并在82‑88℃下反应30‑40min,经后处理即得到复合改性水性酚醛树脂。与现有技术相比,本发明以硼酸与E20环氧树脂为改性剂进行复合改性,在水性酚醛树脂分子链中引入B‑O键和环氧基团,制备出耐温性优异和稳定性良好的水性酚醛树脂。

    一种L-薄荷醇纯化工艺
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116554003B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202310470524.6

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本发明属于香料提纯领域,具体涉及一种L‑薄荷醇纯化工艺,包括如下步骤:S1、将已加入待纯化的L‑薄荷醇原料的结晶器升温至48‑52℃,升温速度为5‑10℃/h,待原料全部溶解,降温至37‑39℃,降温速度为3‑5℃/h,投入晶种;S2、继续降温至33℃,降温速度为0.01‑0.03℃/h,开始出现晶体析出,降温至30℃,降温速度为0.1‑0.3℃/h,接着降温至26℃,降温速度为1℃/h,将结晶器内未结晶的母液抽出;S3、升温至35℃,升温速率为1℃/h,接着升温至42℃,升温速度为0.1‑0.5℃/h,将结晶器内溶解的母液抽出;S4、将结晶器中萜状的L‑薄荷醇晶体取出,即得到纯化后的L‑薄荷醇。有益效果:本发明提供的纯化工艺,较精馏过程大大降低了能耗,也可提高L‑薄荷醇的纯度。

    一种低糊化温度的瓦楞纸板淀粉胶黏剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113122163B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202110289577.9

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明涉及一种低糊化温度的瓦楞纸板淀粉胶黏剂的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)按质量份,在搅拌状态下,依次加入180‑185份水、5‑6份碱水、0.3‑1份阳离子添加剂,再缓慢加入65‑70份的淀粉,使充分反应至预糊化状态;(2)按质量份,在搅拌状态下,再加入4‑5份碱水,使其粘度上升至所需程度,得到淀粉胶黏剂;(3)按质量份,在淀粉胶黏剂中再加入0.5‑1份安定剂、1.5‑2份低温胶粉,先反应后,然后缓慢加入0.5‑1份硼砂,再反应,制得低糊化温度的瓦楞纸板淀粉胶黏剂。与现有技术相比,本发明具有降低能耗,使胶黏剂胶黏效果更好的低糊化温度等优点。

    一种中空N,B-GQDs-CdS@TiO2纳米催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112675892B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202011571915.X

    申请日:2020-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括首先将N,B‑GQDs与PS@CdS配制成混合溶液,并依次经过静置与加热反应后,得到N,B‑GQDs‑PS@CdS;再向有机溶剂中分别加入N,B‑GQDs‑PS@CdS、钛源、聚乙烯吡咯烷酮,混合均匀,并加入去离子水并搅拌,之后依次经过水热反应与高温煅烧,即得到可用于有机污染物光降解催化反应的中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂。与现有技术相比,本发明所制备的中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂弥补了单一催化剂的不稳定性、活性位点少、光生电子和空穴复合和CdS自身光缺陷问题,显著提高了催化效率,拓展中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂在光催化领域的应用。

    一种L-薄荷醇纯化工艺
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116554003A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310470524.6

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本发明属于香料提纯领域,具体涉及一种L‑薄荷醇纯化工艺,包括如下步骤:S1、将已加入待纯化的L‑薄荷醇原料的结晶器升温至48‑52℃,升温速度为5‑10℃/h,待原料全部溶解,降温至37‑39℃,降温速度为3‑5℃/h,投入晶种;S2、继续降温至33℃,降温速度为0.01‑0.03℃/h,开始出现晶体析出,降温至30℃,降温速度为0.1‑0.3℃/h,接着降温至26℃,降温速度为1℃/h,将结晶器内未结晶的母液抽出;S3、升温至35℃,升温速率为1℃/h,接着升温至42℃,升温速度为0.1‑0.5℃/h,将结晶器内溶解的母液抽出;S4、将结晶器中萜状的L‑薄荷醇晶体取出,即得到纯化后的L‑薄荷醇。有益效果:本发明提供的纯化工艺,较精馏过程大大降低了能耗,也可提高L‑薄荷醇的纯度。

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