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公开(公告)号:CN112971069A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110197182.6
申请日:2021-02-22
Applicant: 西南科技大学
IPC: A23L19/10 , A23L29/244 , A23L5/41 , A23N12/08 , A23N12/12 , A23P20/15 , F26B17/04 , F26B21/00 , F26B23/10 , F26B7/00 , B05C1/02 , B05C11/10 , B05C1/06
Abstract: 本发明公开了一种魔芋精粉生产用烘干装置及烘干工艺,包括:装置壳体,装置壳体内部设置有传送链带和烘干管道;抽风机和加热室;二氧化硫发生炉;抽气泵;末端抽气泵;装置壳体包括前端涂覆段,中部熏硫段和后端涂覆段;加热室、二氧化硫发生炉和抽气泵均通过管道与中部熏硫段连通,末端抽气泵通过循环管道与后端涂覆段连通;前端涂覆段和后端涂覆段中分别设置有护色涂覆机构,前端涂覆段的护色涂覆机构与进料口之间设置有限高机构,中部熏硫段中安装有二氧化硫检测仪。本发明对魔芋片进行三段连续式烘干,确保了魔芋片的烘干效果,通过使用柠檬酸和二氧化硫相结合的护色方法,在防止魔芋片发生酶促褐变的同时,有效减少了二氧化硫的使用量。
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公开(公告)号:CN108745320B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201810687081.5
申请日:2018-06-28
Applicant: 西南科技大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06M13/238
Abstract: 本发明公开了一种基于海水提铀的纳米明胶/聚合物复合纤维带的制备方法,包括:步骤一、纳米明胶/聚合物纤维带的制备,即将明胶和聚合物分别溶解,按比例混合,搅拌均匀后制成纺丝溶液,静电纺丝、干燥、裁剪,得纳米明胶/聚合物纤维带;步骤二、单宁固化,将明胶/聚合物纤维带浸泡于单宁水溶液中1‑10h后,取出,再将其转入蒸馏水中,搅拌,加入交联剂,于温度20~50℃交联2‑6h,再取出、洗涤、干燥,制得固化单宁的纳米明胶/聚合物复合纤维带。该纤维带由纳米级纤维编制而成,纤维直径小,比表面积大,固化单宁量多,对低浓度铀具有极高的选择性吸附能力;且其水力学性能、漂浮性、与水涌动性能好,可广泛用于海水、盐湖及放射性废水中铀的分离富集。
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公开(公告)号:CN111303704A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010268357.3
申请日:2020-04-08
Applicant: 西南科技大学 , 中国人民解放军军事科学院防化研究院
IPC: C09D131/04 , C09D151/02 , C09D197/00 , C09D129/14 , C09D5/20 , C09D7/63 , C09D7/65 , C08B37/18 , C08F251/00 , C08F220/14 , C08F226/02 , G21F9/00
Abstract: 本发明公开了一种低温可喷施剥离型放射性污染去污剂的制备及使用方法,包括以下过程:将改性生物质和聚乙烯醇缩丁醛/聚乙烯乙酸酯加入到溶剂Ⅰ中,搅拌溶解,再加入去污助剂和增塑剂,搅拌溶解,超声波脱气处理,得到去污剂。在-30~0℃下将去污剂喷涂在有放射性污染的材料表面,并在-30~0℃下干燥固化成膜10~24h后,将其剥离,即完成去污过程;其中,所述有放射性污染的材料为不锈钢、塑料、玻璃、瓷砖、醇酸漆板中的任意一种。本发明去污剂主要由纤维素、木质素及植物多酚等生物质及合成高分子所组成,去污剂在低温下成膜去污后,剥离膜体可部分降解,便于减容和封存固化处理,减少二次污染。
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公开(公告)号:CN111084101A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN202010023819.5
申请日:2020-01-09
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种原位内照射和化学诱变纤维用竹分枝茎节的育苗方法,在竹子的分枝茎节芽所在茎节处注射照射诱变剂溶液,待萌芽后经乙醇和氯化汞处理,将嫩芽于甲基磺酸乙脂溶液中进行诱变震荡处理后,接种至愈伤组织诱导培养基得到愈伤组织,经过分化培养基和生根培养基离体诱导,获得再生植株,筛选具有优良性状的纤维用竹新种质。本发明方法具有操作简单,选育材料广泛,后代性状稳定快,选育时间短的特点。
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公开(公告)号:CN110934037A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911309632.5
申请日:2019-12-18
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维用丛生竹竹笋大量萌发成竹的培育方法,包括以下:配制促进丛生竹竹笋生长发育的调控复合溶液;通过施肥调节土壤基础肥力;按每亩栽种40丛生竹,株行距4ⅹ4m,每丛生竹保留2年生竹10根;将调控复合溶液分装成500mL输液吊袋,用滴液管连接可调插入式滴头,在丛生竹发笋前40~60天,将可调插入式滴头插入竹林每丛丛生竹地下茎合轴中心部位;开启可调插入式滴头滴入竹笋生长发育的调控复合溶液,直至输液吊袋滴空,每隔10天,重复进行相同处理,一共重复处理2次;本发明以培育高产纤维用丛生竹材原料为目标,操作简单,发笋量大,竹材生长快、竹材产量高,可实现纤维用高产竹林的定向培育。
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公开(公告)号:CN110747679A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910900335.1
申请日:2019-09-23
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种解淀粉芽孢杆菌多酶液/H2O2净化制浆竹片表面抽出物杂质的方法,包括下述步骤:解淀粉芽孢杆菌多酶液制备;竹片备料,将浆用竹材制成制浆竹片,洗涤除去杂质及尘埃;配制解淀粉芽孢杆菌多酶液/H2O2净化处理溶液;将制浆竹片浸入净化处理溶液中,净化处理温度近常温30~80℃,处理时间1~2h;竹片滤除净化处理溶液后即可用于制浆,竹片表面的糖类、树脂酸、脂肪酸等抽出物杂质的去除率≥90%。本发明可高效的去除制浆竹片表面的糖类、树脂酸、脂肪酸等抽出物等杂质,有利于竹材制浆药剂渗透及蒸煮的均匀性,提高竹浆产量和品质。
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公开(公告)号:CN110747673A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910900350.6
申请日:2019-09-23
Applicant: 西南科技大学
IPC: D21B1/02 , B01J23/882
Abstract: 本发明公开了Bi/Mo/Co2O4/CO2催化净化制浆竹片表层Si杂质的方法,依次包括下述步骤:Bi/Mo/Co2O4催化剂制备;竹片备料,将浆用竹材制成制浆竹片,洗涤除去杂质及尘埃;配制Bi/Mo/Co2O4催化净化处理溶液;将制浆竹片浸入净化处理溶液中,通入锅炉经净化处理的烟气CO2,保持净化处理温度50~80℃,处理时间2~4h;竹片过滤、洗涤除去净化处理溶液后即可用于制浆,竹片表层Si杂质的去除率≥90%。本发明可以低成本、高效的去除制浆竹片表层的Si杂质,有利于减少竹浆生产和碱回收过程中的“硅干扰”,进而提高竹浆产量、质量和降低生产成本。
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公开(公告)号:CN110622759A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910900366.7
申请日:2019-09-23
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属激活酶调控的优质纤维用竹丰产林培育技术方法,包括以下步骤:选取纤维用竹竹林中的一种;根据实际需要量配制纤维用竹金属激活酶调控复合溶液,复合溶液各组分浓度为:乳酸钾1000mg/L、EDTA-Fe 50mg/L、硼酸50mg/L、EDTA-Mn 100mg/L、EDTA-Zn 100mg/L、EDTA-Cu 50mg/L、钼酸钠5mg/L、硝酸钙500mg/L;纤维用竹金属激活酶调控复合溶液分装成1L输液吊袋,用滴液管连接可调插入式滴头,将可调插入式滴头插入竹林每丛纤维用竹地下茎合轴中心部位;开启可调插入式滴头滴入,直至输液吊袋滴空,每间隔1个月后,重复进行相同处理。本发明操作简单,竹材生长快、竹材产量高、质量好。
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公开(公告)号:CN110511880A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201810926046.4
申请日:2018-08-14
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种耐铀细菌及其用于降解处理重金属富集植株的方法,所述细菌为萎缩芽孢杆菌,拉丁文Bacillus atrophaeus,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心CGMCC,保藏号为16080,保藏日20180725。耐铀细菌对极端环境具有较强的耐受性,能耐受高温、辐射等不良条件;降解方法简单,去除率高。
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公开(公告)号:CN106215819B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610633262.0
申请日:2016-08-03
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种魔芋葡甘聚糖凝胶微球的制备方法,包括:(1)将魔芋葡甘聚糖加入含一定乙醇的水溶液中,搅拌,得到分散液;(2)将分散液加入油相中,并在油相中加入的乳化剂和碱性物质,搅拌,得到乳液;(3)在乳液中加入酸性溶液和戊二醛,搅拌反应,得到凝胶微球;(4)将凝胶微球用环己烷、乙醇、纯净水洗至中性,冷冻干燥,得到魔芋葡甘聚糖凝胶微球。本发明能够制备粒径均一的魔芋葡甘聚糖微球,并且微球具有多孔结构,本发明的方法可以制备用于生化精细分离的介质和作为药物输送载体的凝胶微球,并且可望能够保持药物的生物活性和生物稳定性,还可以用于香精吸附、控释载体,同时由于粒径小,能够良好的分散于介质中,长期放置不发生沉降现象。
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