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公开(公告)号:CN109675533A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910075869.5
申请日:2019-01-25
Applicant: 汕头市特丝多丽化妆品有限公司
Inventor: 廖东徐
CPC classification number: B01J20/205 , B01J20/20 , B01J20/22 , B01J20/26 , B01J20/28033
Abstract: 本发明属于化妆品安全技术领域,尤其涉及一种石墨烯膜及其在化妆品中去除重金属的应用。本发明首先利用硫酸、KMnO4和H2O2对石墨烯进行氧化制备得到氧化石墨烯;然后用浓硫酸、KMnO4对多壁碳纳米管进行酸化,利用盐酸多巴胺对其进行修饰的多壁碳纳米管;再将聚醚砜、咪唑类低共熔溶剂、氧化石墨烯、修饰的多壁碳纳米管、N-甲基-2-吡咯烷酮混合均匀,交联浇铸,浸泡,干燥,得石墨烯膜;最后将石墨烯膜装在砂芯漏斗中,将化妆品倒入漏斗,在真空条件下过滤,收集滤液即得无重金属的化妆品产品。本发明提供的方法具有操作简单,重金属清除率高,处理量大的优势,能广泛应用于香水、指甲油、卸妆水、精华、保湿水中重金属的去除。
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公开(公告)号:CN109012586A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810929763.2
申请日:2018-08-15
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
CPC classification number: B01J20/205 , B01J20/28009 , B01J20/3085 , G21F9/12
Abstract: 本发明公开了一种铀吸附剂,其包括碳纳米管以及低温等离子体接枝于碳纳米管表面上的偕胺肟基团。该铀吸附剂具有比表面积大、选择性高、吸附容量大、速度快、环境友好的优势,对铀具有良好的吸附能力。本发明还公开了上述铀吸附剂的制备方法,包括步骤:S1、采用低温等离子体处理碳纳米管,获得酰胺化碳纳米管;S2、配制盐酸羟胺醇水溶液,并将其pH调节至中性;S3、向中性的盐酸羟胺醇水溶液中加入酰胺化碳纳米管,于60℃~80℃下反应至少8h,所得产物经洗涤至中性并干燥,获得铀吸附剂。该制备方法仅通过低温等离子技术即可将偕胺肟基团接枝于碳纳米管的表面上,工艺简单、成本低廉,无需采用浓酸等原料,对环境友好,且二者的结合也更牢固。
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公开(公告)号:CN108745306A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810673934.X
申请日:2018-06-27
Applicant: 东华理工大学
Inventor: 周利民
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/205 , B01J20/28047 , B01J20/3085 , C02F1/283 , C02F1/286 , C02F2101/006
Abstract: 本发明涉及一种环氧氯丙烷交联壳聚糖/氨基化碳纳米管复合气凝胶的制备方法。具体地说,是涉及一种以壳聚糖和氨基化碳纳米管为基材,利用环氧氯丙烷交联,通过冷冻干燥法制备复合气凝胶的方法,属于功能材料领域。氨基化碳纳米管可作为壳聚糖基气凝胶的骨架支撑材料,有效提高壳聚糖基复合气凝胶的机械强度,并且易于成型。本发明所制备的环氧氯丙烷交联壳聚糖/氨基化碳纳米管复合气凝胶为块状体,易于使用和从水体中分离;该复合气凝胶具有高度发达的三维孔结构,并且有良好的机械强度和化学稳定性,其对U(VI)的吸附速率和吸附容量远高于普通树脂,最高吸附容量达310 mg/g,吸附在10 min内达到平衡,因此可用于含铀废水中铀的快速高效分离富集。
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公开(公告)号:CN108246255A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810043845.7
申请日:2018-01-17
Applicant: 成都新柯力化工科技有限公司
CPC classification number: B01J20/205 , B01J20/14 , C08G73/105 , C08G73/1071
Abstract: 本发明属于吸附材料的技术领域,提供了一种用于空气净化的硅藻土负载活性炭纤维及制备方法。该方法以4,4‑二苯醚二胺、均苯四甲酸二酐在N‑甲基吡咯烷酮溶液中制备聚酰胺酸溶液,然后加入吸附二氧化钛的硅藻土制得纺丝液,并进行湿法纺丝、化学环化及热拉伸,制得负载有硅藻土的聚酰亚胺纤维,然后进行高温碳化及乙醇活化,制得用于空气净化的硅藻土负载活性炭纤维。与传统方法相比,本发明的制备的活性炭纤维,比表面积大,吸附效率高,吸附性能好,吸附效果持久,吸附量大,具有很好的机械性能,并且制备过程简单,原料易得,生产率高,生产成本低,可规模化推广应用。
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公开(公告)号:CN107899544A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711235022.6
申请日:2017-11-30
Applicant: 常州大学
CPC classification number: B01J20/205 , B01J20/28007 , B01J20/28009 , B01J20/28019 , C02F1/283 , C02F1/40 , C02F2101/322
Abstract: 一种磁性碳纳米吸油材料及其制备方法,涉及一种吸油材料的制备方法。本发明的目的是提供一种磁性碳纳米吸油材料的制备方法,具体制备过程是将磁性碳纳米颗粒和硅烷偶联剂分散于分散介质中,分散,磁分离,再经高温处理后得到多孔结构的磁性碳吸油材料。该制备方法过程简单,反应条件简单易行,制备材料具有吸油量大、水体净化度高、可循环利用的特点。
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公开(公告)号:CN107683407A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201680037023.7
申请日:2016-09-06
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: G01N1/405 , B01D53/0438 , B01D2253/102 , B01D2253/1124 , B01D2253/25 , B01D2253/304 , B01D2258/06 , B01J20/06 , B01J20/205 , B01J20/28 , B01J20/28011 , B82Y30/00 , G01N1/2214 , G01N27/125 , G01N33/0011 , G01N2001/2282 , G01N2033/0019
Abstract: 本发明的化学物质浓缩器具备:流路(11),其供包含化学物质的气体试样流动;第一电极(12),其设置于流路(11)的第一内壁;第二电极(13),其与第一电极(12)分离地设置于第一内壁;以及导电性的吸附件(14),其设置为与第一电极(12)、第二电极(13)、以及所述第一内壁分别接触。
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公开(公告)号:CN107442077A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710879610.7
申请日:2017-09-26
Applicant: 武汉千瑞泰环境科技有限公司
CPC classification number: B01J20/24 , B01D53/8687 , B01D2255/20707 , B01D2255/802 , B01D2257/708 , B01D2258/06 , B01J20/06 , B01J20/205 , B01J20/28033 , B01J2220/46 , C02F1/32 , C02F1/725 , C02F2303/02 , C02F2303/04 , C02F2305/10
Abstract: 本发明的目的在于提供一种二氧化钛附着的薄膜均匀,不易脱落,降解空气污染物效率高的复合材料的制备方法。本发明制备的二氧化钛与壳聚糖聚合成复合材料,二氧化钛的催化氧化性能优异,能高效处理水中有机化合物和部分无机物,而且具有极强的防污、杀菌和除臭功能,本复合材料节约成本又保护环境,有较好的经济效益。
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公开(公告)号:CN107151664A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710479945.X
申请日:2017-06-22
Applicant: 长沙理工大学
IPC: C12N11/14 , C12N11/10 , C12N11/08 , C12N1/20 , B01J20/20 , B01J20/24 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F3/34 , C02F1/28 , C12R1/10 , C02F101/20
CPC classification number: C12N11/14 , B01J20/205 , B01J20/24 , B01J20/261 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F3/34 , C02F2101/20 , C12N1/20 , C12N11/08 , C12N11/10
Abstract: 本发明公开了一种固定化内生菌生物附剂及其制备方法。该固定化内生菌生物吸附剂是由改性碳纳米管结合聚乙烯醇、海藻酸钠固定化内生菌制得。制备方法包括(1)制备改性碳纳米管;(2)将聚乙烯醇、海藻酸钠、改性碳纳米管加入水中混合均匀,制备固定化基质;(3)将筛选所得的内生菌悬液与固定化基质搅拌均匀后,挤压到氯化钙溶液中进行交联反应,得到固定化内生菌生物吸附剂。本发明的固定化内生菌生物吸附剂对Pb2+具有很强的吸附性能,具有吸附容量大、重复利用率高等优势,制备方法简单易行,易于控制,成本低廉。
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公开(公告)号:CN107042085A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201610901558.6
申请日:2016-10-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/205 , B01J20/12 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F2101/308
Abstract: 本发明涉及一种富氧官能团碳/伊利石复合吸附剂材料及其制备方法,属于非金属矿物材料与环境工程领域。本发明以伊利石为载体,可溶性糖类为碳源,首先通过水热碳化法在伊利石片层表面均匀负载纳米碳颗粒,然后再采用低温热处理法对水热碳化产物进行氧化改性,得到富含含氧官能团的功能化碳/伊利石复合高效吸附剂材料。所制备的富氧官能团碳/伊利石复合吸附剂材料中,含氧官能团数量达到7.0‑9.0mmol/g,显著增加了碳质复合材料表面酸性位点的数量,提高了复合材料对污染物的吸附捕捉性能,且制备成本低廉,方法简便、反应条件温和,在废水处理领域具有较大的应用价值。
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公开(公告)号:CN107020068A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710164573.1
申请日:2017-03-20
Applicant: 同济大学
CPC classification number: B01J20/24 , B01D17/0202 , B01J20/205 , B01J2220/46
Abstract: 本发明涉及一种用于油水分离的碳纳米管增强的超疏水乙基纤维素海绵的制备方法。具体步骤为:首先制备交联的乙基纤维素,再加入硅烷化疏水改性的碳纳米管,通过成孔剂占位法,得到一种高强度的油水分离超疏水三维多孔材料。本发明创新性地首次使用乙基纤维素作为油水分离的材料,经济高效、制备工艺简单、原料来源广泛、绿色环保、经久耐用,通过交联和引入碳纳米管来协同增强海绵基体,所制得的超疏水多孔海绵具有优异的吸油性、稳定性、可回收性和生物可降解性等优点本发明所述制备方法简单易行,原料可工业化生产,具有很好的推广应用价值。
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