一种制备大粒度、高堆密度且不聚结烟酸晶体的方法

    公开(公告)号:CN113717097B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202111225727.6

    申请日:2021-10-21

    Inventor: 苏敏 赵玉茹 王磊

    Abstract: 本发明为一种制备大粒度、高堆密度且不聚结烟酸晶体的方法。该方法包括如下步骤:将80~90℃、质量浓度为5%~15%的烟酸溶液,在搅拌下,以2~10℃/h的降温速率进行第一次降温,将溶液温度降至45~65℃;然后以10~30℃/h降温速率进行第二次降温,将该溶液温度降温至10~30℃;再对溶液进行过滤、干燥滤饼,得到了粒度大、堆密度高且不聚结的烟酸晶体。本发明基于单一溶剂、分段降温冷却结晶技术,操作工艺简单,设备要求低,容易实现工业化生产,得到的烟酸晶体粒度大、堆密度高且不聚结,具有良好的应用前景。

    一种吸附水体中重金属离子的碳材料及其应用

    公开(公告)号:CN105195103A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510389961.0

    申请日:2015-07-06

    Abstract: 本发明为一种吸附水体中重金属离子的碳材料及其应用,该材料由以下方法制得,包括如下步骤:(1)多糖溶液的制备:将多糖溶解于水中,70~100℃搅拌0.5~24h;(2)将PVP加入到步骤1所制备的多糖溶液中,在室温下搅拌4-12h,然后转移到高压釜中160~200℃进行水热反应8~24h,洗涤后在80℃烘箱中干燥12h,即得到多孔碳材料。发明制备的多孔碳材料的结构可控:结构和形貌可以通过调节PVP的含量、多糖溶液的浓度等控制,操作简单。所制备的多孔碳材料对废水中的重金属离子具有良好的吸附效果,对不同种类的重金属离子的吸附容量不同,表现出良好的吸附选择性,其中,对铅离子的吸附容量达到89.22mg/g。

    一种吸附水体中重金属离子SiO2/C复合材料及其应用

    公开(公告)号:CN104941584A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510392166.7

    申请日:2015-07-06

    Abstract: 本发明为一种吸附水体中重金属离子SiO2/C复合材料,该材料由如下方法制得,包括下述步骤:(1)配制浓度为5~45mg/mL的淀粉溶液;(2)将乙醇逐滴滴入淀粉溶液中,滴加完毕后,继续搅拌0.5~2h;(3)待步骤2得到的均匀凝胶分散体系冷却,再将催化剂和硅源依次加入其中,搅拌均匀,得到白色溶胶;(4)将白色溶胶转移到高压釜中160~200℃进行水热反应8~48h,再经洗涤后干燥,即得到SiO2/C复合材料。本发明工艺过程简单、环境友好、仪器设备廉价,具有较好的可行性。对废水中的重金属离子具有良好的吸附效果,其中,对铅离子的吸附容量达到90mg/g以上。

    一种分离含磁性粒子复合物的连续化运行装置及分离和物质循环方法

    公开(公告)号:CN119702246A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510152180.3

    申请日:2025-02-12

    Inventor: 苏敏 张宇哲

    Abstract: 本发明为一种分离含磁性粒子复合物的连续化运行装置及分离和物质循环方法。该装置的组成包括:四个转动轮呈直角梯形分布,有一筛孔履带安装在其上,组成传动系统;两个隔板分布在传动系统上部的水平筛孔履带下部的2/7、4/7处;其中,四个转动轮中,置于左侧下部的为从动轮,置于左侧上部的为磁化从动轮,置于右侧上部的为从动轮,置于右侧下部的为主动轮,其与传动装置相连接;左侧下部的从动轮与主动轮中部设有履带张紧器。本发明集磁分离、过滤、洗涤、干燥于一体,集成度高,区域分工明确,可实现连续精细筛分。

    一种聚酰胺/COFs杂化纳滤复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105642133B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201610075922.8

    申请日:2016-02-03

    Abstract: 本发明为一种聚酰胺/COFs杂化纳滤复合膜,该复合膜包括复合层和负载的多孔框架材料,复合层为一层由哌嗪与均苯三甲酰氯聚合反应得到的聚酰胺复合物,厚度为100‑500nm;多孔框架材料为有三聚氰胺与对苯二甲醛反应得到的SNW‑1,负载量在0.5‑3g/m2复合层。本发明将共价有机框架有效的杂化到复合膜的分离层中,为纳滤膜提供更多的水通道,该方法可在聚醚砜基膜上引入多种COFs,水通量可达200L/m2·h·MPa,其通量提高2倍,但纳滤膜对硫酸钠的截留率仍然保持在80%以上。有较高的水通量及截留率。

    一种阳离子改性γ‑聚谷氨酸的合成方法及其应用

    公开(公告)号:CN106633046A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710052764.9

    申请日:2017-01-22

    CPC classification number: C08G69/48 C02F1/56

    Abstract: 本发明为一种阳离子改性γ‑聚谷氨酸的合成方法及其应用。该方法包含以下步骤:1),将γ‑聚谷氨酸加入装有蒸馏水的反应器中,搅拌;2),将醚化剂3‑氯‑2‑羟丙基三甲基氯化铵和NaOH分别溶解到水中,分别得到醚化剂溶液和碱液;将步骤1)中的γ‑聚谷氨酸水溶液溶胀,然后滴入醚化剂溶液再滴加NaOH溶液,冷却,沉淀,冷藏,干燥,最后得到阳离子改性后的γ‑聚谷氨酸絮凝剂。本发明制备的阳离子改性γ‑聚谷氨酸对海水有着明显的絮凝沉降作用,投加量在2mg/L就可以达到89%以上的去浊率,是环境友好型的絮凝剂。

    超声波处理脱除卤水中钙的方法

    公开(公告)号:CN105948167A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610494913.2

    申请日:2016-06-28

    CPC classification number: Y02A20/131 C02F1/36 C02F1/444 C02F2101/10

    Abstract: 本发明为一种超声波处理脱除卤水中钙的方法,包括以下步骤:将卤水输送至装有超声波脱钙探头的管路,超声的作用方式为连续式,停留时间为1‑30分钟;经过超声处理后脱钙卤水进入管道上的在线微滤膜过滤器,滤除钙盐固体,最终得到脱钙后的卤水;其中,所述的超声波脱钙探头的管路中,管路内径5‑20厘米;超声波探头的末端直径为1‑10毫米,超声处理的参数设置为功率密度500‑5000W/m3,频率10‑100kHz。本发明采用超声处理方法,促进主要成垢离子的成核,析出碳酸钙、硫酸钙等晶体并过滤除去。脱钙后的高盐水可进一步返回脱盐单元提高浓缩率,最终提高产水率。

    天然产物生物碱Aaptamine的制备方法

    公开(公告)号:CN104072495B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201410323816.8

    申请日:2014-07-08

    Abstract: 本发明为一种天然产物生物碱Aaptamine的制备方法,包括如下步骤:(1)6,7-二甲氧基-1-甲基异喹啉经二氧化硒氧化制备6,7-二甲氧基异喹啉-1-甲醛;(2)在碱性条件下6,7-二甲氧基异喹啉-1-甲醛与硝基甲烷反应发生加成反应制备1-(6,7-二甲氧基异喹啉-1-基)-2-硝基乙醇;(3)1-(6,7-二甲氧基异喹啉-1-基)-2-硝基乙醇在DMAP催化作用下与乙酸酐酰化后发生消除制备(E)-6,7-二甲氧基-1-(2-硝基烯)异喹啉;(4)(E)-6,7-二甲氧基-1-(2-硝基烯)异喹啉在浓硝酸-浓硫酸条件下发生硝化反应制备(E)-6,7-二甲氧基-8-硝基-1-(2-硝基烯)异喹啉;(5)(E)-6,7-二甲氧基-8-硝基-1-(2-硝基烯)异喹啉经铁粉还原发生关环制备生物碱Aaptamine。

Patent Agency Ranking