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公开(公告)号:CN108854975A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810793462.1
申请日:2018-07-18
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/226 , B01J20/28014 , C02F1/285 , C02F2101/20
Abstract: 一种棒状ZIF‑8材料及其制备方法和应用,它涉及一种ZIF‑8材料及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有方法制备的ZIF‑8材料对重金属的吸附量低的问题。一种棒状ZIF‑8材料由2‑甲基咪唑、六水合硝酸锌和质量分数为35%~45%的甲醇溶液制备而成,其中2‑甲基咪唑为有机配体,六水合硝酸锌为无机框架,质量分数为35%~45%的甲醇溶液为溶剂。方法:一、制备硝酸锌溶液;二、向硝酸锌溶液中加入2‑甲基咪唑和质量分数为35%~45%的甲醇溶液,再搅拌反应,再离心、清洗和干燥,得到棒状ZIF‑8材料。本发明适用于制备棒状ZIF‑8材料。
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公开(公告)号:CN117463162A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311780406.1
申请日:2023-12-22
Applicant: 西北农林科技大学深圳研究院
Abstract: 本发明公开一种抑菌防污高效油水分离膜的制备方法及应用。本发明所述制备方法,包括:将质量比为1.1~1.5:1.3~1.7的聚醚酰亚胺和甲基丙烯酸磺基甜菜碱溶解于水和异丙醇的混合溶液中,反应得到改性甲基丙烯酸磺基甜菜碱;将PVDF膜浸泡于单宁酸水溶液中,取出,再浸泡于FeCl3水溶液中,然后取出将其浸泡在浓度为8~13mg/mL的改性甲基丙烯酸磺基甜菜碱溶液中,得到润湿膜;将润湿膜置于氢氧化钠和二水合醋酸锌混合溶液加热,反应得到油水分离膜。本发明的改性膜具有防污和抑菌双功能,可以有效缓解在油水分离过程中严重的膜污染问题。
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公开(公告)号:CN116832629A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310845517.X
申请日:2023-07-11
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: B01D71/10 , B01D69/14 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01J20/02 , B01J20/28 , C02F1/44 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 一种细菌纤维素/纳米氧化锌多功能膜的制备方法及在应急供水中的应用,它涉及一种多功能膜的制备方法及应用。本发明的目的是要解决紧急情况下污水中多种污染物不能同时去除,金属纳米粒子作为吸附剂不稳定及分离难的问题。方法:一、制备细菌纤维素负载锌离子的中间体;二、制备细菌纤维素/纳米氧化锌凝胶;三、纯化,得到纯化后的细菌纤维素/纳米氧化锌凝胶;四、干燥,得到细菌纤维素/纳米氧化锌多功能膜。一种细菌纤维素/纳米氧化锌多功能膜在应急供水中的应用。本发明所得细菌纤维素/纳米氧化锌多功能膜对污水中的铅离子,刚果红以及四环素具有优异的去除性能。本发明可获得一种细菌纤维素/纳米氧化锌多功能膜。
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公开(公告)号:CN113058437A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110307837.0
申请日:2021-03-23
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于可去除可再生表面涂层的膜污染防治方法,其可以提高膜性能、赋予膜高效的重复利用特性、延长膜使用寿命。本发明通过表面涂覆绿色的、无毒无害、生物相容性良好、亲水性强的生物大分子,在膜表面形成一层涂层,减轻污染物与膜的直接接触,避免膜内部孔道堵塞,进而减小膜污染,增强防污染能力,同时膜表面的涂层可以被特定的清洗剂去除,即使膜受到较为严重的污染,也可利用清洗剂将膜表面涂层与涂层上层污染物一同去除,使膜恢复至原始性能,表面涂层在清洗剂的清洗过程中对膜起到了有效的保护作用,防止膜内部结构被破坏,维持原始性能,清洗后的膜可以再次被涂覆,膜表面又会形成新的涂层,膜性能再次得到提高。
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公开(公告)号:CN108970577B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201810787554.9
申请日:2018-07-17
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 一种Co/N共掺杂介孔碳纳米片的应用,它涉及一种碳纳米片的应用。本发明的目的是要解决现有水处理的吸附剂对抗生素的吸附量低的问题。一种Co/N共掺杂介孔碳纳米片由模板、钴源、氮源和六亚甲基四胺制备而成。方法:一、制备反应液;二、将反应液在温度为75℃~85℃下反应;三、退火,得到Co/N共掺杂介孔碳纳米片。一种Co/N共掺杂介孔碳纳米片用于吸附有机污染物废水中的抗生素。本发明制备的Co/N共掺杂介孔碳纳米片对盐酸四环素的吸附量为336.39mg/g~344.83mg/g。本发明可获得一种Co/N共掺杂介孔碳纳米片。
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公开(公告)号:CN108854975B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810793462.1
申请日:2018-07-18
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种棒状ZIF‑8材料及其制备方法和应用,它涉及一种ZIF‑8材料及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有方法制备的ZIF‑8材料对重金属的吸附量低的问题。一种棒状ZIF‑8材料由2‑甲基咪唑、六水合硝酸锌和质量分数为35%~45%的甲醇溶液制备而成,其中2‑甲基咪唑为有机配体,六水合硝酸锌为无机框架,质量分数为35%~45%的甲醇溶液为溶剂。方法:一、制备硝酸锌溶液;二、向硝酸锌溶液中加入2‑甲基咪唑和质量分数为35%~45%的甲醇溶液,再搅拌反应,再离心、清洗和干燥,得到棒状ZIF‑8材料。本发明适用于制备棒状ZIF‑8材料。
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公开(公告)号:CN108970577A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810787554.9
申请日:2018-07-17
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 一种Co/N共掺杂介孔碳纳米片及制备方法和应用,它涉及一种碳纳米片及制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有水处理的吸附剂对抗生素的吸附量低的问题。一种Co/N共掺杂介孔碳纳米片由模板、钴源、氮源和六亚甲基四胺制备而成。方法:一、制备反应液;二、将反应液在温度为75℃~85℃下反应;三、退火,得到Co/N共掺杂介孔碳纳米片。一种Co/N共掺杂介孔碳纳米片用于吸附有机污染物废水中的抗生素。本发明制备的Co/N共掺杂介孔碳纳米片对盐酸四环素的吸附量为336.39mg/g~344.83mg/g。本发明可获得一种Co/N共掺杂介孔碳纳米片。
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公开(公告)号:CN109030440B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810795252.6
申请日:2018-07-18
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 一种基于三氧化钼量子点检测单宁酸含量的方法,它涉及一种检测单宁酸含量的方法。本发明的目的是要解决现有检测单宁酸的方法操作复杂,检测时间长,灵敏度差和检测限高的问题。方法:一、标准曲线的绘制;二、回归方程的获得;三、待测液体样品中单宁酸的浓度测定。本发明方法适用于检测待测液体样品中一定浓度范围的单宁酸,检测的最佳单宁酸浓度为0.1μmol/L~10μmol/L,对于单宁酸浓度更高的检测待测液体样品亦可通过稀释方法进行检测。本发明的检测方法灵敏度高,所提供的检测方法对单宁酸的最低检测限为0.03μmol/L。本发明适用于检测液体样品中单宁酸的含量。
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公开(公告)号:CN109030440A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810795252.6
申请日:2018-07-18
Applicant: 西北农林科技大学
CPC classification number: G01N21/6402 , G01N1/38
Abstract: 一种基于三氧化钼量子点检测单宁酸含量的方法,它涉及一种检测单宁酸含量的方法。本发明的目的是要解决现有检测单宁酸的方法操作复杂,检测时间长,灵敏度差和检测限高的问题。方法:一、标准曲线的绘制;二、回归方程的获得;三、待测液体样品中单宁酸的浓度测定。本发明方法适用于检测待测液体样品中一定浓度范围的单宁酸,检测的最佳单宁酸浓度为0.1μmol/L~10μmol/L,对于单宁酸浓度更高的检测待测液体样品亦可通过稀释方法进行检测。本发明的检测方法灵敏度高,所提供的检测方法对单宁酸的最低检测限为0.03μmol/L。本发明适用于检测液体样品中单宁酸的含量。
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