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公开(公告)号:CN110749634A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911002160.9
申请日:2019-10-21
申请人: 遵义师范学院
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/48 , C01B32/354 , C01B32/36 , C01G53/04
摘要: 本方案公开了非酶葡萄糖传感器技术领域的一种NiO/BC复合材料,包括氧化镍和过500~1000目筛且经活化后的竹炭,氧化镍附着在竹炭上。制备时包括以下步骤:步骤一、竹炭预处理:选取在700℃~900℃下烧制,过500~1000目筛且用KOH活化过后的竹炭,用去离子水熬煮,再用去离子水超声洗涤,最后将竹炭在95℃~110℃的温度下干燥至恒重;步骤二、NiO/BC复合:将预处理后的竹炭加入到0.3mol·L-1~0.8mol·L-1的NiCl2·6H2O溶液中,然后加入浓度为4%~6%的氨水并至溶液pH值为9~10,得到绿色悬浊液,静置2.5h~3.5h,抽滤并以去离子水反复清洗,鼓风干燥1h,最后再在300℃~400℃的温度下二次干燥2h~4h,得到NiO/BC复合材料。本方案中的NiO/BC复合材料用于非酶葡萄糖传感器,可显著提高非酶葡萄糖传感器的选择性、稳定性和重现性。
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公开(公告)号:CN108856260A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201811052995.0
申请日:2018-09-10
申请人: 遵义师范学院
摘要: 本发明公开了一种废弃复合材料水热降解和水热氧化联合处理装置及方法,包括:一级高压水解系统,配置为对废弃复合材料进行一次水解处理;二级高压水解系统,配置为对一次水解的液态产物进行二次水解处理;高压氧化系统,配置为对一次水解的固体产物进行氧化反应;材料粉碎系统,配置为将废弃复合材料粉碎并输送到一级高压水解系统中;第一配料泵送系统,配置为将水和母液的配料经预热后输送到一级高压水解系统中;第二配料泵送系统,配置为将水和氧化剂的配料经预热后输送到高压氧化系统中;本发明在高温高压条件下采用水作为介质进行水热降解和水热氧化联合处理的装置及方法,可使废弃复合材料在相对简单的水热体系中实现有效降解。
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公开(公告)号:CN110749633A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911001797.6
申请日:2019-10-21
申请人: 遵义师范学院
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/48 , C01B32/354 , C01B32/36 , C01G53/04
摘要: 本方案公开了材料技术领域的一种NiO/BC复合材料修饰电极的方法,包括以下步骤:步骤一、将NiO/BC复合材料均匀分散在0.1~0.3Wt%Nafion溶液中制成浓度为1mg·mL-1~4mg·mL-1的悬浊液;步骤二、将悬浊液滴加到电极的表面,然后室温干燥即制得NiO/BC复合材料修饰的电极。另外,还提供了NiO/BC复合材料在传感器和/或电池和/或电极上的应用。
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公开(公告)号:CN109100298A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811052351.1
申请日:2018-09-10
申请人: 遵义师范学院
摘要: 本发明公开了一种高压釜反应器及用于测量污染物水热氧化体系的电化学装置,高压釜反应器包括釜体和釜盖,所述釜体包括外套层和设置于外套层内的内衬层,所述外套层的材质为镍基合金,所述内衬层的材质为陶瓷,在所述外套层外紧套有加热套,用于加热所述釜体,所述外套层和内衬层的顶部与所述釜盖底部之间设有低导热层,在所述釜盖上设有电极引出孔、物料进口和物料出口,所述电极引出孔内设有电极,所述电极的第一端位于釜体内,而第二端穿过电极引出孔并通过引线导出至常温常压区;本发明可有效解决现有技术在使用时存在的不能在温度、压力较高的实际污染物水热氧化环境中进行腐蚀电化学测试的问题。
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公开(公告)号:CN109096535A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811051313.4
申请日:2018-09-10
申请人: 遵义师范学院
IPC分类号: C08J11/14 , C08L101/00
摘要: 本发明公开了一种废弃塑料水热处理装置及方法,包括:水热氧化系统,配置为对废弃塑料进行部分氧化反应;高压水解系统,配置为对经水热氧化系统氧化反应后的产物进行进一步的水解;废弃塑料粉碎系统,配置为将废弃塑料粉碎并输送到水热氧化系统中;配料泵送系统,配置为将水和母液的配料从第一高压泵送系统泵送到第一预热系统,经预热后输送到水热氧化体系中;氧化剂泵送系统,配置为将氧化剂从第二高压泵送系统泵送到第二预热系统,经预热后输送到水热氧化体系中;本发明在高温高压条件下采用水作为降解试剂先后进行部分氧化和水解处理的装置及方法,可使废弃塑料在相对简单的水热体系中实现降解处理。
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公开(公告)号:CN108864477A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201811052981.9
申请日:2018-09-10
申请人: 遵义师范学院
IPC分类号: C08J11/14 , C08J11/24 , C08L101/00
摘要: 本发明公开了一种废弃塑料混合水解装置及方法,包括:高压水解系统,配置为对废弃塑料进行水解处理;废弃塑料粉碎系统,配置为将废弃塑料粉碎并输送到高压水解系统中;配料泵送系统,包括混合器、高压泵送系统和预热系统,混合器与高压泵送系统连接,高压泵送系统与预热系统连接,预热系统与高压水解系统的进料口相连,配置为将水、母液和醇的配料从混合器泵送到预热系统,经预热后输送到高压水解系统中;本发明充分利用醇对于高分子塑料的降解特性,以及水作为绿色反应介质的特殊优势,将两者有机结合,共同作为废弃塑料的降解试剂,使废弃塑料在相对简单的体系中,以及相对较低的温度条件下就发生降解反应。
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公开(公告)号:CN109054079B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201811052987.6
申请日:2018-09-10
申请人: 遵义师范学院
IPC分类号: C08J11/14 , C08L101/00
摘要: 本发明公开了一种废弃塑料两级水解装置及方法,包括:一级高压水解系统,配置为对废弃塑料进行一次水解处理;二级高压水解系统,其进料口与一级高压水解系统的出料口连通,配置为对一次水解产物进行二次水解处理;废弃塑料粉碎系统,配置为将废弃塑料粉碎并输送到一级高压水解系统中;配料泵送系统,配置为将水和母液的配料从高压泵送系统泵送到预热系统,经预热后输送到一级高压水解系统中;本发明使废弃塑料经过两级高温高压水热降解后,实现有效处理,所得固体残渣按照常规方法进行处理,气态组分经过吸收净化后排空,液态物质根据需要进行纯化处理后收集,便于回收利用。
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公开(公告)号:CN109054079A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811052987.6
申请日:2018-09-10
申请人: 遵义师范学院
IPC分类号: C08J11/14 , C08L101/00
CPC分类号: C08J11/14 , C08J2300/00
摘要: 本发明公开了一种废弃塑料两级水解装置及方法,包括:一级高压水解系统,配置为对废弃塑料进行一次水解处理;二级高压水解系统,其进料口与一级高压水解系统的出料口连通,配置为对一次水解产物进行二次水解处理;废弃塑料粉碎系统,配置为将废弃塑料粉碎并输送到一级高压水解系统中;配料泵送系统,配置为将水和母液的配料从高压泵送系统泵送到预热系统,经预热后输送到一级高压水解系统中;本发明使废弃塑料经过两级高温高压水热降解后,实现有效处理,所得固体残渣按照常规方法进行处理,气态组分经过吸收净化后排空,液态物质根据需要进行纯化处理后收集,便于回收利用。
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公开(公告)号:CN109020131A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811051314.9
申请日:2018-09-10
申请人: 遵义师范学院
IPC分类号: C02F11/06 , C08J11/10 , C08L101/00
CPC分类号: C02F11/06 , C08J11/10 , C08J2300/30
摘要: 本发明公开了一种废弃塑料和城市污泥联合氧化处理装置及方法,包括:釜式氧化系统,配置为使废弃塑料和城市污泥在高温高压水热流体中进行超临界水氧化反应;管式氧化系统,其进料口与釜式氧化系统的出料口连通,配置为利用压缩空气对超临界水氧化后的物料进行二次氧化;空气泵送系统,配置为向管式氧化系统输送压缩空气;废弃塑料粉碎系统,配置为将废弃塑料粉碎并输送到釜式氧化系统中;配料泵送系统,配置为将水和氧化剂的配料经预热后输送到釜式氧化系统中;城市污泥泵送系统配置为将城市污泥经预热后输送到釜式氧化系统中。本发明在高温高压条件下采用水作为介质进行联合氧化处理,可使废弃塑料和城市污泥在相对简单的水热体系中实现氧化降解。
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公开(公告)号:CN104193617B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410379767.X
申请日:2014-08-04
申请人: 遵义师范学院
IPC分类号: C07C65/21 , C07C51/367
摘要: 本发明涉及化学合成技术领域,尤其是一种丁香酸的制备方法,通过对反应过程中原料物质的选择与搭配,使得反应在常温环境,或者较低温度值(40℃)下即可发生反应,进而使得丁香酸的制备工艺中能耗较低,降低丁香酸的生产成本;本发明反应后处理简单,催化剂、溶剂及反应过程中生成的少量多羟基苯甲酸由于具有较好的水溶性,通过简单的萃取操作即可与产物丁香酸分离,无需进一步的纯化操作,降低了合成成本。
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