一种用于印染废水吸附的掺杂无机纳米粒子聚乙烯醇/壳聚糖复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115301211A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210130733.1

    申请日:2022-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于印染废水吸附的掺杂无机纳米粒子聚乙烯醇/壳聚糖复合材料的制备方法,包括如下步骤:将聚乙烯醇与1%~10%戊二醛在高温下进行交联;将壳聚糖用体积浓度为1%~5%的乙酸溶液配置成浓度为1%~8%的壳聚糖溶液,与TiO2和1%~10%的戊二醛溶液,在40℃~70℃下交联;待PVA溶液和CS溶液交联完成后,将PVA溶液和CS溶液物理混合,倒入流延板上,随后将带有混合溶液的流延板放入冰箱冷冻12~36h后,将流延板放入冷冻干燥机中,干燥24~72h后,取出。本发明采用流延法+冷冻干燥法,并加入无机纳米粒子TiO2,可以最大程度提高复合材料的比表面积,提高印染废水中染料的吸附速率和效果。

    红色枸杞子中类黑素微胶囊的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112452264B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202110008633.7

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种红色枸杞子中类黑素微胶囊的制备方法及应用,该制备方法包括如下步骤:S1、将大豆卵磷脂、磷脂酰胆碱与胆固醇按质量比为3:3:2的比例混合所得的混合物1 g溶解于一定体积的乙醚有机溶剂中,形成混合有机液;S2、将溶解有红色枸杞熟化后提取的类黑素的PBS缓冲液加入到混合有机液中,并放置在超声波清洗仪进行超声,直至形成均匀的W/O乳剂;S3、另取10mlPBS缓冲液加入到S2步骤中形成的均匀的W/O乳剂的烧瓶中继续在超声波清洗仪上超声5min,直至形成W/O/W复乳后,将烧瓶连接到旋转蒸发仪上进行减压蒸馏,以除去有机溶剂,即可得到微胶囊悬浮液。

    红色枸杞子中类黑素微胶囊的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112452264A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202110008633.7

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种红色枸杞子中类黑素微胶囊的制备方法及应用,该制备方法包括如下步骤:S1、将大豆卵磷脂、磷脂酰胆碱与胆固醇按质量比为3:3:2的比例混合所得的混合物1 g溶解于一定体积的乙醚有机溶剂中,形成混合有机液;S2、将溶解有红色枸杞熟化后提取的类黑素的PBS缓冲液加入到混合有机液中,并放置在超声波清洗仪进行超声,直至形成均匀的W/O乳剂;S3、另取10mlPBS缓冲液加入到S2步骤中形成的均匀的W/O乳剂的烧瓶中继续在超声波清洗仪上超声5min,直至形成W/O/W复乳后,将烧瓶连接到旋转蒸发仪上进行减压蒸馏,以除去有机溶剂,即可得到微胶囊悬浮液。

    一种利用核桃青皮色素染色羊毛纤维的染色方法

    公开(公告)号:CN111519453A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010485270.1

    申请日:2020-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种利用核桃青皮色素染色羊毛纤维的染色方法,属于纺织品印染技术领域。该染色方法包括步骤:将羊毛纤维调湿平衡后,在功率为560‑700W的微波中预处理1‑3min;利用核桃青皮色素染料原液对羊毛纤维进行染色,染色后进行水洗并自然晾干;染色的羊毛纤维浸入媒染固色液中,在功率为140‑420W的微波条件下进行媒染固色,时间为1‑5min;固色的羊毛纤维进行水洗并干燥后,即得核桃青皮色素染色的羊毛纤维。本发明通过利用核桃青皮色素进行浸染染色以及在功率为140‑420W的微波条件下进行媒染固色,不仅降低了微波功率并缩短了固色时间,提高了固色效率并减少了微波能耗,而且染色后羊毛纤维的色差达到43.85,同时耐洗色牢度在4级以上。

    一种利用核桃青皮色素染色羊毛纤维的染色方法

    公开(公告)号:CN111519453B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202010485270.1

    申请日:2020-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种利用核桃青皮色素染色羊毛纤维的染色方法,属于纺织品印染技术领域。该染色方法包括步骤:将羊毛纤维调湿平衡后,在功率为560‑700W的微波中预处理1‑3min;利用核桃青皮色素染料原液对羊毛纤维进行染色,染色后进行水洗并自然晾干;染色的羊毛纤维浸入媒染固色液中,在功率为140‑420W的微波条件下进行媒染固色,时间为1‑5min;固色的羊毛纤维进行水洗并干燥后,即得核桃青皮色素染色的羊毛纤维。本发明通过利用核桃青皮色素进行浸染染色以及在功率为140‑420W的微波条件下进行媒染固色,不仅降低了微波功率并缩短了固色时间,提高了固色效率并减少了微波能耗,而且染色后羊毛纤维的色差达到43.85,同时耐洗色牢度在4级以上。

    基于数字孪生五维模型的软体机器人或驱动器系统及其建模方法

    公开(公告)号:CN111381515A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010063967.X

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开一种基于数字孪生五维模型的软体机器人或驱动器建模方法,软体机器人或驱动器系统包括物理模型、虚拟模型、孪生数据信息链及服务系统,通过孪生数据信息链传送孪生数据;物理模型包括软体机器人或驱动器本体、传感器和控制系统,通过各种传感器采集物理软体机器人或驱动器实时状态信息,并基于此数据驱动五维可视化引擎渲染生成与物理软体机器人或驱动器一致的虚拟软体机器人或驱动器模型,实现物理软体机器人或驱动器与虚拟软体机器人或驱动器的忠实孪生映射,可在线实时和离线非实时地进行多视角可视化展示,能实时自然交互显示工况,并对工况等信息进行可视化展示及预测,提升软体机器人或驱动器的智能化水平。

    高强高弹聚对苯二甲酸乙二酯/聚乙烯醇复合膜制备方法

    公开(公告)号:CN109651738A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910000347.9

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 高强高弹聚对苯二甲酸乙二酯/聚乙烯醇复合膜制备方法,其步骤为:(1)将聚对苯二甲酸乙二酯用二甲亚砜配制成质量百分浓度为0.5%~15%的均一溶液;(2)将聚乙烯醇用二甲亚砜配制成质量百分浓度为1%~20%的溶液;(3)以浓度为0.5wt%~15wt%的聚对苯二甲酸乙二酯溶液与浓度为1wt%~20wt%的聚乙烯醇溶液按质量比1:1~1:20的均匀混合;(4)将混溶溶液均匀的流延在模具中,脱泡后在室温下放置6~48小时,然后在过饱和盐溶液中强酸性条件下使用醛溶液交联,制得高强高弹聚对苯二甲酸乙二酯/聚乙烯醇复合膜。

    基于数字孪生三维模型的软体机器人或驱动器系统及其建模方法

    公开(公告)号:CN111300381A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010062291.2

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开一种基于数字孪生三维模型的软体机器人或驱动器系统及其建模方法,软体机器人或驱动器系统包括物理模型、数字孪生虚拟模型和孪生数据信息链;数字孪生虚拟模型通过孪生数据信息链与物理模型进行连接;通过各种传感器采集软体机器人或驱动器本体实时状态信息,并基于此信息驱动三维可视化引擎渲染生成与物理软体机器人或驱动器一致的虚拟软体机器人模型,实现物理软体机器人或驱动器与虚拟软体机器人或驱动器的忠实孪生映射,可在线实时和离线非实时地进行多视角可视化展示、自然交互、状态监控,并对工况等信息进行可视化展示,提升软体机器人或驱动器的智能化水平;数字孪生智能模型通过智能化的分析和处理,可发现控制系统或者操作者难于发现的规律,赋予软体机器人或驱动器智能。

    湿法制备生物可降解羧甲基淀粉/聚乙烯醇复合膜的方法

    公开(公告)号:CN107129587A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710432167.9

    申请日:2017-06-09

    Abstract: 湿法制备生物可降解羧甲基淀粉/聚乙烯醇复合膜的方法,包括:将羧甲基淀粉配制成质量浓度为0.5%~8%的均一溶液;将聚乙烯醇配制成质量浓度为2%~20%的溶液;将羧甲基淀粉溶液与聚乙烯醇溶液按一定比例混合,搅拌均匀后,流延在模具中脱泡,室温下放置6~48小时。酸催化条件下,在过饱和无机盐溶液中用醛溶液进行交联,制得生物可降解羧甲基淀粉/聚乙烯醇复合膜。本发明的制备方法是在凝固浴中通过化学交联制备羧甲基淀粉与水溶性高分子聚乙烯醇复合膜,成膜工艺简单,成本低,低碳环保,并且所得复合膜理化性能稳定,生物可降解,具备可持续发展特征,在工业化生产及绿色包装材料领域具有良好的应用前景。

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