一种焦化废水膜浓缩液处理剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119977017A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510183896.X

    申请日:2025-02-19

    Abstract: 本发明属于焦化废水浓缩液处理领域,公开了一种焦化废水膜浓缩液处理剂及其制备方法。该处理剂包含如下重量份的原料:乙二胺四乙酸5~15份,过硫酸钠10~30份,改性纤维素20~50份,石灰10~25份;其中,所述改性纤维素是纤维素与磺化杨梅单宁按照质量比1:(2~3)反应得到的复合材料。本发明处理剂中使用了由纤维素与磺化杨梅单宁复合得到的改性纤维素,可以显著提高其在废水处理中的吸附性能和络合能力,增强对有机物的去除能力。本发明处理剂通过多种组分的协同作用,能够同时高效去除焦化废水膜浓缩液中的高浓度有机物、高盐分和高色度。

    一种氮掺杂生物炭材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115999615B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202310180800.5

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本申请提供一种氮掺杂生物炭材料的制备方法及其应用,属于催化材料制造领域。氮掺杂生物炭材料的制备方法包括以下步骤:将胶原纤维浸泡在溶剂中,得到第一反应前驱体,其中,溶剂的pH≤7;将第一反应前驱体与含有氮源的第二反应前驱体混合后进行加热反应,得到反应中间体;对反应中间体进行固液分离,得到固相反应中间体;对固相反应中间体进行加热碳化,得到氮掺杂生物炭材料,该氮掺杂生物炭材料的制备方法能够在一定程度上改善氮掺杂生物炭材料的制备方法存在的制备流程复杂以及制备成本较高的问题。

    Cr2O3/TiO2/BC光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116196915B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202310137561.5

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本发明属于光催化剂技术领域,公开了Cr2O3/TiO2/BC光催化剂及其制备方法。Cr2O3/TiO2/BC光催化剂的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:向预处理后的皮粉中加入铬钛配位化合物进行鞣制,对鞣制后的皮粉洗涤、干燥得到负载铬钛双金属皮粉;以及将负载铬钛双金属皮粉置于惰性气体氛围下进行两次热解后洗涤、干燥。本发明利用皮胶原上暴露出来的反应活性基团(如‑COOH、‑NH2、‑OH等)与铬和钛金属离子之间形成配位键,使两种金属离子能更均匀稳定的负载在生物炭上。同时,生物碳不仅具有较大的比表面积,更充分与污染物接触,而且可以作为电子传递的载体,加速光生电子‑空穴的分离效率,从而提高光催化活性。

    一种垃圾渗滤液膜浓缩液处理剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119349699A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411926392.4

    申请日:2024-12-25

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明属于废液处理技术领域,公开了一种垃圾渗滤液膜浓缩液处理剂及其制备方法。垃圾渗滤液膜浓缩液处理剂,包括如下重量份原料:碳纳米管‑吉兰胶2~5份,双氧水/过硫酸盐15~25份,聚丙烯酰胺8~12份,氢氧化钠3~6份,活性炭10~15份,柠檬酸4~8份;其中,碳纳米管‑吉兰胶为碳纳米管与吉兰胶按照质量比1:(2~4)反应得到的复合物;双氧水/过硫酸盐为双氧水与过硫酸盐的复合体系。本发明提供的处理剂中,将碳纳米管与吉兰胶复合使用,吉兰胶既改善了碳纳米管的分散性,其凝胶网络又增强了吸附效果,与其余成分协同作用,通过吸附‑氧化协同作用建立了高效的污染物去除机制,显著提升了难降解有机物的降解效率,处理效果远优于单一吸附或氧化处理方法。

    提高酵母高温胁迫耐受性的方法及应用

    公开(公告)号:CN118185851A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410246537.X

    申请日:2024-03-05

    Applicant: 四川大学

    Inventor: 李霞 廖学品 石碧

    Abstract: 本发明公开了提高酵母高温胁迫耐受性的方法及应用,涉及微生物发酵领域和生物化工领域。该方法为,向培养酵母的培养基中添加胶原多肽。胶原多肽的分子量为0.2k Da‑25k Da,高温为33℃‑60℃。上述分子量胶原多肽的添加可显著提高酵母在高温胁迫下的存活能力,较好地保持酵母的细胞形态。在酵母高温发酵下,添加胶原多肽可促进细胞的增殖,提高细胞的生物量。与尿素相比,在高温下添加胶原多肽能显著提高细胞的生物量。同时,酵母高温发酵下添加胶原多肽,不仅能明显提高生物量,还能增强细胞的生产能力,提升酵母在高温胁迫下的产物合成强度。本发明的方法可应用于发酵食品、发酵饮料、调味品、功能活性物质、工业乙醇等制备过程中的酵母高温发酵。

    没食子酸-聚赖氨酸螯合剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115594841B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202211237340.7

    申请日:2022-10-09

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了没食子酸‑聚赖氨酸螯合剂的制备方法与应用。该螯合剂由没食子酸与ε‑聚赖氨酸通过酰胺化反应制备得到。本发明还公布了其制备方法:将没食子酸与ε‑聚赖氨酸通过酰胺化反应制备得到。上述制备方法制得的螯合剂可以经过肾脏后通过尿液排出,毒副作用小,有望改善常规小分子螯合剂易在器官内富集,并对器官造成二次损伤的问题。而且,其能通过螯合作用有效去除人体内过量的铁离子,并清除由过量铁离子产生的自由基,该螯合剂对铁过载相关疾病的治疗具有较大的应用潜力。

    聚酰胺微孔膜接枝偕胺肟基的方法及应用

    公开(公告)号:CN117463170A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311570154.X

    申请日:2023-11-23

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明属于功能高分子膜及其制备和用途技术领域,公开了聚酰胺微孔膜接枝偕胺肟基的方法及应用。本发明是将偕胺肟基团接枝在聚酰胺微孔膜上,偕胺肟基团(−C(NOH)NH2)中有三个亲核中心,即两个氮原子(N)和一个氧原子(O),UO22+与三个亲核中心可形成有效配位,与偕胺肟基上的N‑O‑和‑NH2紧密结合。PA‑AO不仅有其作为微孔膜而所具有的过滤性能,又含有对铀具有高效吸附作用的偕胺肟基,吸附容量大,吸附选择性高。

    一种乙酸钾催化酒糟热裂解制备可燃气的方法

    公开(公告)号:CN117285954A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311507894.9

    申请日:2023-11-10

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种乙酸钾催化酒糟热裂解制备可燃气的方法,属于固体废弃物资源化技术领域。本发明提供的乙酸钾催化酒糟热裂解制备可燃气的方法,主要包括:将干燥酒糟置于乙酸钾溶液中,经振荡、过滤和干燥得到载钾酒糟,再将载钾酒糟置于管式固定床反应器中,在限氧条件下进行热裂解反应,获得固体、液体、气体三种产物,采用集气袋收集可燃气。以上方法,以酒糟为原料,乙酸钾为催化剂,将酒糟催化热裂解制得可燃气体,实现酒糟的能源化与资源化利用,建立基于催化裂解的酒糟高效选择性热裂解反应体系,促进酒糟附加值的再提升。

    一种计算皮革化工材料碳足迹的方法

    公开(公告)号:CN117196142A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311157431.4

    申请日:2023-09-08

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种计算皮革化工材料碳足迹的方法,包括:将皮革化工材料碳足迹计算生命周期确定为“从摇篮到门”;在皮革化工材料生命周期内确定其碳足迹的系统边界、功能单位以及数据取舍准则;在系统边界内将碳足迹划分为原料化学品获取过程、皮革化工材料生产过程和废弃物处理过程;按照各过程的资源消耗和环境排放确定皮革化工材料碳足迹计算模型;收集并确定所述碳足迹计算模型中各个参数所需的数量和数值;利用碳足迹计算模型计算得到皮革化工材料的碳足迹。本发明针对皮革化工材料的专有特性,对皮革化工材料的生命周期建立碳足迹计算模型,实现皮革化工材料碳足迹计算,对皮革行业核算产品碳足迹、制定减碳战略具有现实意义。

    一种全天然植物基隔音材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117089216A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311054693.8

    申请日:2023-08-21

    Applicant: 四川大学

    Inventor: 张伟华 石碧

    Abstract: 本发明公开了一种全天然植物基隔音材料及其制备方法,制备方法包括:先采用预处理溶液预处理植物生物质,控制植物生物质中木质素的含量为5%‑15%;然后采用脱木质素后的植物生物质作为原料制备培养基,培养真菌菌丝体,获得菌丝体‑植物复合材料作为植物基隔音材料。本发明获得的复合材料全部由天然物质组成,不仅具有良好的隔音效果,同时还表现出优异的力学性能;且制备工艺简单、环保。

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