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公开(公告)号:CN104559228B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410837539.2
申请日:2014-12-30
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯增强制革废弃皮胶原蛋白粉/聚乳酸复合材料的制备方法,其特征是:取氧化石墨烯、氢氧化钠、氯乙酸钠和水混合反应,过滤,水洗,得表面改性的氧化石墨烯;取制革废弃皮胶原蛋白粉与水混合,加入戊二醛,用碳酸氢钠调pH为8.0,过滤,固体物水洗后干燥,得疏水性制革废弃皮胶原蛋白粉;按疏水性制革废弃皮胶原蛋白粉1~100份、聚乳酸1~100份、表面改性的氧化石墨烯1~20份、增容剂0~10份、增塑剂0~10份的重量配比取料混合,将混匀的共混料干燥后投入双螺杆挤出机中熔融共混,挤出造粒,制得复合材料。该复合材料具有优良的热塑加工特性和力学性能,其制品使用后可以完全降解且环境友好。
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公开(公告)号:CN105289691A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510786266.8
申请日:2015-11-16
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔负温度系数热敏催化剂的制备及使用方法,该方法包括如下步骤:(1)多孔负温度系数热敏电阻热敏催化剂制备,包括配料、真空烧结、固相反应、微纳米研磨等;(2)放射性有机废液的常温催化降解,包括热敏剂吸附有机物、常温热催化降解、离心分离、检测等。本发明根据负温度系数热敏电阻原理,以热敏材料为原料,通过一系列步骤,可以获得在常温下对放射性有机废液具有优异降解性能的热敏催化剂,实现对放射性有机废液降解率≥95%(有机质),降解时间≤24h,其热催化降解效果不受辐照影响。本发明方法可以广泛用于核燃料生产、核电厂运行、核设施退役等过程都将产生大量的放射性(高放、中放、低放)有机废液的降解。
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公开(公告)号:CN105170043A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510666850.X
申请日:2015-10-15
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种核壳型多酚表面修饰胶原多肽纳米球的制备方法,包括:取胶原多肽纳米球分散于蒸馏水中,搅拌的同时调节体系pH至4-7,然后加入多酚类物质,搅拌反应,离心、分离,得到固体微球;取固体微球分散于蒸馏水中,搅拌并加入渗透剂和交联剂,搅拌反应,加入固定剂调节pH至5-8,静置,离心,分离得到的固体真空干燥,得到核壳型多酚表面修饰胶原多肽纳米球。本发明根据制革化学原理,在胶原多肽纳米球的表面反应性包覆一层多酚类物质,增加其活性官能团含量,特别是对重金属离子具有较强络合能力的多羟基结构,提升其与重金属离子的吸附处理能力,且生产过程简单,操作性强,易于推广,所得产品有较高的推广价值,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105233769B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201510666814.3
申请日:2015-10-15
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种胶原多肽纳米球表面阳电荷修饰方法,该方法包括:取胶原多肽纳米球分散于蒸馏水中,搅拌的同时加入Al2(SO4)3,搅拌反应,然后调节体系pH值至3.5~5.0,继续搅拌反应,离心,分离,得到Al3+修饰胶原多肽纳米球;取Al3+修饰胶原多肽纳米球分散于蒸馏水中,搅拌的同时加入强阳电荷物质,调节体系pH值至4~7,通氮气保护,加入引发剂,搅拌反应,离心、分离,冷冻干燥得到阳电荷表面修饰的胶原多肽纳米球。本发明根据制革化学方法中的铝鞣原理,通过Al3+与胶原多肽纳米球反应引入与氟离子具有较好结合能力的阳离子,同时通过Michael加成反应进一步引入强阳电性化合物,并结合纳米粒子的优异性能,可以有效地吸附分离废水中的氟离子。
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公开(公告)号:CN105289691B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510786266.8
申请日:2015-11-16
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔负温度系数热敏催化剂的制备及使用方法,该方法包括如下步骤:(1)多孔负温度系数热敏电阻热敏催化剂制备,包括配料、真空烧结、固相反应、微纳米研磨等;(2)放射性有机废液的常温催化降解,包括热敏剂吸附有机物、常温热催化降解、离心分离、检测等。本发明根据负温度系数热敏电阻原理,以热敏材料为原料,通过一系列步骤,可以获得在常温下对放射性有机废液具有优异降解性能的热敏催化剂,实现对放射性有机废液降解率≥95%(有机质),降解时间≤24h,其热催化降解效果不受辐照影响。本发明方法可以广泛用于核燃料生产、核电厂运行、核设施退役等过程都将产生大量的放射性(高放、中放、低放)有机废液的降解。
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公开(公告)号:CN104559098B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410837526.5
申请日:2014-12-30
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种制革废弃皮胶原蛋白粉/聚乳酸复合材料的制备方法,其特征是:取100重量份制革废弃皮胶原蛋白粉、与100~200重量份水混合,再加入制革废弃皮胶原蛋白粉重量1~9%的戊二醛混合,用碳酸氢钠调整pH为8.0,离心分离,过滤,固体物经水洗后干燥,制得疏水性制革废弃皮胶原蛋白粉;按疏水性制革废弃皮胶原蛋白粉1~100份、聚乳酸1~100份、增容剂0~10份、增塑剂0~10份的重量配比取各原料,混合,干燥,投入双螺杆挤出机中熔融共混,挤出造粒,即制得制革废弃皮胶原蛋白粉/聚乳酸复合材料。该复合材料加工性能良好,其制品使用后可以完全降解且环境友好;生产过程简单,具有良好的市场前景。
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公开(公告)号:CN105170043B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201510666850.X
申请日:2015-10-15
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种核壳型多酚表面修饰胶原多肽纳米球的制备方法,包括:取胶原多肽纳米球分散于蒸馏水中,搅拌的同时调节体系pH至4‑7,然后加入多酚类物质,搅拌反应,离心、分离,得到固体微球;取固体微球分散于蒸馏水中,搅拌并加入渗透剂和交联剂,搅拌反应,加入固定剂调节pH至5‑8,静置,离心,分离得到的固体真空干燥,得到核壳型多酚表面修饰胶原多肽纳米球。本发明根据制革化学原理,在胶原多肽纳米球的表面反应性包覆一层多酚类物质,增加其活性官能团含量,特别是对重金属离子具有较强络合能力的多羟基结构,提升其与重金属离子的吸附处理能力,且生产过程简单,操作性强,易于推广,所得产品有较高的推广价值,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104607118A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410836224.6
申请日:2014-12-30
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种制革废弃皮胶原制备胶原多肽纳米球的方法,其特征是:取制革废弃皮胶原,粉碎为50~200目的皮块,再水解获得分子量为500D-5000D的胶原多肽;取0.1g胶原多肽,溶于50~200ml液体中,在0~30℃下,取水解胶原多肽溶液置于容器中、调节pH值为4~9,按水解胶原多肽溶液:醇类溶剂为1∶1~15的体积比,震荡下将醇类溶剂滴加入容器中,滴加完,将容器密封,置于摇床中震荡10~60min,再于室温下静置;离心分离,弃去上清液,余留物经冷冻干燥,即得胶原多肽纳米球。本发明所得胶原多肽纳米球可用于含重金属离子废水的处理,以及矿冶、化工、电镀、机械行业在环境保护和修复方面的处理。
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公开(公告)号:CN104559098A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410837526.5
申请日:2014-12-30
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种制革废弃皮胶原蛋白粉/聚乳酸复合材料的制备方法,其特征是:取100重量份制革废弃皮胶原蛋白粉、与100~200重量份水混合,再加入制革废弃皮胶原蛋白粉重量1~9%的戊二醛混合,用碳酸氢钠调整pH为8.0,离心分离,过滤,固体物经水洗后干燥,制得疏水性制革废弃皮胶原蛋白粉;按疏水性制革废弃皮胶原蛋白粉1~100份、聚乳酸1~100份、增容剂0~10份、增塑剂0~10份的重量配比取各原料,混合,干燥,投入双螺杆挤出机中熔融共混,挤出造粒,即制得制革废弃皮胶原蛋白粉/聚乳酸复合材料。该复合材料加工性能良好,其制品使用后可以完全降解且环境友好;生产过程简单,具有良好的市场前景。
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公开(公告)号:CN103601315A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310558352.4
申请日:2013-11-12
Applicant: 西南科技大学
IPC: C02F9/04 , C02F1/66 , C02F1/56 , C02F101/20 , C02F103/10 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种利用废茶屑处理矿冶重金属废水的方法,其特征是:矿冶废水经格栅过滤除去固形物后,加入碱调节pH至8~9,过滤除去沉淀物;在沉淀后的矿冶废水中加入重金属总质量1~100倍粒径为50~200目的废茶屑,加入酸调节pH值为3~7,搅拌混合30~120分钟;将混合液转入二级分离池,按每升混合液加入0~2毫升絮凝剂的比例加入絮凝剂,搅拌5~10分钟,静置30~60分钟;所述絮凝剂是浓度为1克/升的阴离子聚丙烯酰胺的水溶液;将沉淀后的混合液的上层清液溢流出,回用或排放。采用本发明,对重金属离子和放射性核素具有良好的处理效果,可用于矿冶、化工、电镀、机械行业的在环境保护和修复处理。
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