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公开(公告)号:CN109225170B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201811133934.7
申请日:2018-09-27
Applicant: 陕西科技大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种酪蛋白交联的纤维素基吸附材料,是以二醛基纤维素水溶液和酪蛋白水溶液为原料;将二醛基纤维素与酪蛋白分别溶解后按设定的比例混合,调节控制pH为酸性,搅拌后加入环氧氯丙烷,以水为凝固浴沉淀后,经冲洗和干燥,得到酪蛋白交联的纤维素基吸附材料,形态为膜、水凝胶或气凝胶;利用酪蛋白对纤维素材料进行交联改性,引入可以与重金属离子在水相中产生多重相互作用的官能团,可有效提高纤维素吸附剂的吸附性能,对水中金属离子有效吸附;该吸附剂可广泛应用于印染废水的处理,制备方法简单,反应条件温和、毒性小、反应过程较为安全、原料来源广、且该吸附剂可降解,有利于环境可持续发展。
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公开(公告)号:CN108948414A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810644604.8
申请日:2018-06-21
Applicant: 陕西科技大学
CPC classification number: C08J9/28 , C08J2201/0482 , C08J2377/10
Abstract: 本发明公开了一种聚芳砜酰胺气凝胶的制备方法,以聚芳砜酰胺短切纤维为原料来制备聚合物气凝胶,将聚芳砜酰胺短切纤维溶于四丁基溴化铵和二甲基亚砜的混合溶液中,经过加热和冷却得到有机湿凝胶,再经过老化和冷冻干燥得到聚芳砜酰胺气凝胶,有效的避开了单体合成时所需的严苛条件以及复杂过程,并且方法简单耗时短,通过利用聚合物高分子间的相互作用力,形成分子内或分子间的氢键,从而连接成三维网络结构,所得到的气凝胶具有强度高,收缩率小的特点,为聚合物气凝胶的制备方法及应用领域的进一步发展奠定了良好的基础。
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公开(公告)号:CN108745427B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810482075.6
申请日:2018-05-18
Applicant: 陕西科技大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种纸基材料中亲水性流道的制备方法,采用线性纤维素基材作为亲水性流道,对线性纤维素基材进行亲水处理;植物纤维原料进行疏水化处理作为疏水基底;亲水线性纤维素基材固定在成型网上并进行疏解之后倒入成型桶过滤脱水后压榨;将压榨后的湿纸幅再进行压榨干燥;得到以亲水性的线性纤维素基材作为亲水流道的纸基材料,能够形成形状均匀且具有芯吸作用的亲水性流道,并优化线性纤维素基材的亲水处理条件,在纸基材料的制作过程中添加亲水性流道的原材料,使得亲水性流道与纸基材料同步生成,所用原材料廉价易得,携带方便,且具有一定的机械强度,制备过程简单,具有一定的社会和经济效益。
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公开(公告)号:CN108049238B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201711158095.X
申请日:2017-11-20
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纤维素基/ZIF‑67复合材料,包括纤维素基材料和带有金属离子的ZIF‑67晶体,纤维素基材料由棉纤维和表面含羧酸钠阴离子改性的纳米纤维素制得;ZIF‑67晶体通过原位生长的方式结合在纤维素基材料上,本发明还公开了一种基于纤维素基/ZIF‑67复合材料的制备方法,该方法制备的材料不仅具有良好的干湿强度,并具有可持续的抗菌性能。
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公开(公告)号:CN108393075A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810189601.X
申请日:2018-03-08
Applicant: 陕西科技大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种离子液体改性纤维素基吸附剂及其制备方法和应用,涉及染料吸附技术领域。该吸附剂可降解,有利于环境可持续发展,可广泛应用于印染废水的处理;其制备方法包括以下步骤:S1、将纤维素、2-溴丙酸、对甲苯磺酸和甲苯加到容器中,容器上连接分水器;S2、将容器置于110~130℃油浴锅中恒温加热,冷凝回流7~10小时后打开分水器侧管活塞,放出侧管中甲苯-水混合液,蒸出容器中甲苯得到纤维素2-溴丙酸酯粗产物;S3、将S2中纤维素2-溴丙酸酯粗产物进行后处理得到干燥的纤维素2-溴丙酸酯;S4、将1-甲基咪唑和S3中干燥的纤维素2-溴丙酸酯加到乙醇中,在40~70℃水浴恒温搅拌反应24~48小时,然后洗涤干燥得到该吸附剂;其方法简单、所用原料易得。
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公开(公告)号:CN108393075B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810189601.X
申请日:2018-03-08
Applicant: 陕西科技大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种离子液体改性纤维素基吸附剂及其制备方法和应用,涉及染料吸附技术领域。该吸附剂可降解,有利于环境可持续发展,可广泛应用于印染废水的处理;其制备方法包括以下步骤:S1、将纤维素、2‑溴丙酸、对甲苯磺酸和甲苯加到容器中,容器上连接分水器;S2、将容器置于110~130℃油浴锅中恒温加热,冷凝回流7~10小时后打开分水器侧管活塞,放出侧管中甲苯‑水混合液,蒸出容器中甲苯得到纤维素2‑溴丙酸酯粗产物;S3、将S2中纤维素2‑溴丙酸酯粗产物进行后处理得到干燥的纤维素2‑溴丙酸酯;S4、将1‑甲基咪唑和S3中干燥的纤维素2‑溴丙酸酯加到乙醇中,在40~70℃水浴恒温搅拌反应24~48小时,然后洗涤干燥得到该吸附剂;其方法简单、所用原料易得。
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公开(公告)号:CN108239300A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201810056238.4
申请日:2018-01-20
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种铝塑复合包装材料的分离方法,属于复合材料分离技术领域。包括以下步骤:1)将铝塑复合包装材料放到浓度为2~6mol/L的草酸溶液中,其中草酸溶液分离剂和铝塑复合包装材料的用量比为(1~10)L:1kg;2)在75~90℃下恒温震荡直至将铝塑复合包装材料分离为铝和塑料;该分离方法以2~6mol/L的草酸溶液为分离剂,草酸是生物体的一种代谢产物,广泛分布于植物、动物和真菌体中,毒性非常小,该浓度分离剂利于塑料和铝箔分离,并且使用过程该分离剂不挥发有害气体,不会对大气和人体造成危害;且分离剂和铝塑复合包装材料的用量比为(1~10)L:1Kg,在该用量比下分离效果好,成本较低,利于工业生产;同时在75~90℃下恒温震荡,使用温度宽泛,利于生产。
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公开(公告)号:CN108049238A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711158095.X
申请日:2017-11-20
Applicant: 陕西科技大学
CPC classification number: D21H17/46 , C08G83/008 , D21H17/11 , D21H19/34
Abstract: 本发明公开了一种基于纤维素基/ZIF‑67复合材料,包括纤维素基材料和带有金属离子的ZIF‑67晶体,纤维素基材料由棉纤维和表面含羧酸钠阴离子改性的纳米纤维素制得;ZIF‑67晶体通过原位生长的方式结合在纤维素基材料上,本发明还公开了一种基于纤维素基/ZIF‑67复合材料的制备方法,该方法制备的材料不仅具有良好的干湿强度,并具有可持续的抗菌性能。
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公开(公告)号:CN109280088A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811056934.1
申请日:2018-09-11
Applicant: 陕西科技大学
CPC classification number: C08B15/06 , C08J5/18 , C08J2301/08
Abstract: 本发明提供一种咪唑离子液体改性细菌纤维素抗菌膜及其制备方法,包括如下步骤:步骤1,将羰基二咪唑溶于DMSO中,将细菌纤维素膜浸入所得混合液中,在40~45℃下搅拌24~36h,过滤、洗涤,得到产物1;步骤2,将产物1浸入DMSO中,并加入1-3-氨基丙基咪唑,在40~50℃下搅拌24~36h,洗涤、干燥,得到产物2;步骤3,将产物2浸入卤代烷烃中,在80~85℃下进行冷凝回流反应24~36h,洗涤、干燥得到咪唑离子液体改性细菌纤维素抗菌膜。本发明咪唑离子液体改性细菌纤维素抗菌膜具有可持续的抗菌性能。
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公开(公告)号:CN109225170A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811133934.7
申请日:2018-09-27
Applicant: 陕西科技大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种酪蛋白交联的纤维素基吸附材料,是以二醛基纤维素水溶液和酪蛋白水溶液为原料;将二醛基纤维素与酪蛋白分别溶解后按设定的比例混合,调节控制pH为酸性,搅拌后加入环氧氯丙烷,以水为凝固浴沉淀后,经冲洗和干燥,得到酪蛋白交联的纤维素基吸附材料,形态为膜、水凝胶或气凝胶;利用酪蛋白对纤维素材料进行交联改性,引入可以与重金属离子在水相中产生多重相互作用的官能团,可有效提高纤维素吸附剂的吸附性能,对水中金属离子有效吸附;该吸附剂可广泛应用于印染废水的处理,制备方法简单,反应条件温和、毒性小、反应过程较为安全、原料来源广、且该吸附剂可降解,有利于环境可持续发展。
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