一种土壤改良剂的复配方法及应用

    公开(公告)号:CN103343011B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310262124.2

    申请日:2013-06-27

    摘要: 本发明公开了一种土壤改良剂的复配方法及应用,本发明提供的土壤改良剂能有效降低盐碱土壤的pH值,疏松土壤、改善土壤结构和通气状况、提高肥料利用效率、解决土壤碱性过高所造成的植物生长障碍,同时磷石膏能为植物提供硫、钙、镁等元素;原料来自于磷肥厂、磷酸厂等化工企业产生的固体废弃物磷石膏、酿酒厂的副产品酒糟和废菌包,有效的减少了环境污染;本发明实现了从“废弃物-再生资源”的物质性流动,成本低,将磷石膏和酒糟变废为宝,使盐碱土得到逐步、持续的改良,具有推广适应性强,经济效益、社会效益和生态效益显著等优点。

    一种二氧化硫、二氧化碳与环氧化合物共聚物的制备方法

    公开(公告)号:CN105218820A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510674792.5

    申请日:2015-10-19

    IPC分类号: C08G75/20 C08G64/34 C08G64/40

    摘要: 本发明公开了一种二氧化硫、二氧化碳与环氧化合物三元共聚物的制备方法;该方法是将环氧化合物、SalenCrⅢCl、PPNCl依次加入高压反应釜中,然后通入二氧化硫和二氧化碳后在50~100℃下反应,反应8~48h后,采用氯仿溶解产物后用盐酸甲醇溶液沉淀,琥珀色沉淀经过过滤后再用甲醇反复洗涤,洗涤后的产物室温真空干燥,即可得到立构规整度较高的二氧化硫、二氧化碳与环氧化合物三元共聚物;本发明涉及的二氧化硫、二氧化碳与环氧化合物三元共聚物具有聚碳酸酯及聚砜的结构特征,在包装、过滤等领域有广阔的应用前景,其制备方法简单,催化剂用量少,反应温度温和,产率高且产物结构规整度好,成本低,易实现工业化生产。

    一种吸附抗生素的高分子材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104001483A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410204914.X

    申请日:2014-05-15

    CPC分类号: Y02W10/37

    摘要: 本发明涉及一种吸附抗生素的高分子材料及其制备方法与应用。该高分子材料是将一定量的苯胺与邻氨基苯酚的酸溶液在引发剂作用下反应后生成的固体沉淀,经过分离、洗涤、真空干燥、研磨所得聚苯胺衍生物高分子材料。本发明以聚苯胺衍生物高分子材料用于吸附水中的四环素、土霉素、金霉素、诺氟沙星抗生素类污染物,其吸附性能优于传统的吸附材料。聚苯胺衍生物的最大吸附量为127.14mg/g,且本发明方法制备方法步骤简单,成本低廉,操作方便。在污水中抗生素处理领域具有广阔的应用前景。

    一种管道用减阻耐磨涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102786859B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201210296455.3

    申请日:2012-08-21

    摘要: 本发明公开了一种管道用减阻耐磨涂料及制备方法,本管道用减阻耐磨涂料是由A、B两组分构成,其原料配比为:A组分,环氧树脂60~70%、稀释剂20~30%、自制层状-球状纳米填料1~10%,流平剂0.1%~0.3%,消泡剂0.1%~0.3%,B组分为聚酰胺类树脂、改性胺类、改性聚酰胺类中的一种;A、B组分按质量比3~6:1配合物使用。该涂料具有原料简单,稀释剂毒性小,对环境不造成影响,所采用的新型自制层状-球状纳米填料对涂料的耐磨、减阻等性能有显著的促进作用,施工方便的优点,可广泛用于天然气、石油等长输管道内,以达到提高管道输送量,降低输送功率的目的。

    一种抗生素复合吸附剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103933936A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410137600.2

    申请日:2014-04-08

    摘要: 本发明公开了一种抗生素复合吸附剂的制备方法和应用,本发明针对制药废水中存在大量抗生素的问题提出,该发明是将可再生原料柚子皮瓤和廉价的天然矿物膨润土混合,采用高温固相法在隔绝空气的管式炉中加强热,然后再以盐溶液浸渍的方法合成了复合吸附剂,将所制备的复合吸附剂对生活中最常见的三种抗生素:土霉素,四环素和阿莫西林的吸附效果进行了应用举例;与已有技术相比,本发明所用的原料柚子皮瓤是一种农业可再生废弃物,原料膨润土廉价易得,制备工艺简单,易于实现工业化生产,达到以废制废的目的。

    α-蒎烯加氢负载型催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102125864B

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201010590966.7

    申请日:2010-12-16

    IPC分类号: B01J29/00 C07C13/39 C07C5/03

    摘要: 本发明涉及一种非晶态催化剂及其制备方法和应用。该催化剂为Ni-B-分子筛负载型非晶态催化剂,制备工艺步骤包括:在浓度为0.1~1mol/L的氯化镍水溶液中,按镍盐负载量为1~30%质量分数加入分子筛,充分搅拌,浸渍4~24h后于50~130℃下干燥4~20h;将干燥后的混合物于200~600℃下焙烧1~3h,在浓度为0.1~1mol/L的硼氢化钾溶液中加入适量的氢氧化钾,调节至pH=9~13;将上述硼氢化钾溶液置于0~80℃水浴中,恒温后按Ni∶B=1∶1~3摩尔比加入上述焙烧的混合物,搅拌15min,过滤后用一定量的氨水洗涤一次,蒸馏水洗涤3次,再用无水乙醇洗涤2次后,醇封待用。发明用于催化α-蒎烯加氢反应,工艺流程短,反应温度较低,节约能耗,催化剂用量少,顺式蒎烷产率高,选择性好。

    纳米聚苯胺固体酸一步催化合成α-松油醇

    公开(公告)号:CN101270033B

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200810058378.1

    申请日:2008-05-12

    IPC分类号: C07C29/04 C07C33/14 B01J31/06

    摘要: 一种纳米聚苯胺固体酸一步催化合成α-松油醇的方法,包括使用固体酸催化剂,其特征是,以松节油(α-蒎烯含量大于85%)为原料,以乙醇为溶剂,在酸掺杂的纳米聚苯胺固体酸催化作用下一步合成α-松油醇。本发明所提供的纳米聚苯胺固体酸催化剂具有制备简单、成本低,对一步水合制备α-松油醇具有较高的催化活性及选择性(α-蒎烯的转化率在95%以上,α-松油醇的收率在65%以上)。同时该类催化剂还具有分离容易、使用寿命长的特点。

    一种聚苯胺复合抗菌剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101669519A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910095001.8

    申请日:2009-09-23

    摘要: 本发明涉及一种纳米银/聚苯胺复合抗菌剂及其制备方法,本发明采用快速混合法一步合成纳米银/聚苯胺复合抗菌剂,聚苯胺以纳米纤维的形式存在,其直径在50~200nm之间,银以直径为20~200nm的球型结构存在。本发明提供的纳米银/聚苯胺复合抗菌剂对酵母菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不同菌种都具有优异的杀菌作用,其中聚苯胺和银组分表现出显著的协同抗菌作用。本复合抗菌剂原料成本低、制备工艺简单、热稳定性好,纳米银颗粒分布均匀,克服了现有市场上众多纳米银抗菌剂制备过程中加入许多化学稳定剂和还原剂等有害成分的缺点,同时具有优异的生物相容性,对人体无毒、无害,易于产业化,具有很高的经济和社会价值。

    一种乙酸松油酯的制备方法

    公开(公告)号:CN101270047A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810058379.6

    申请日:2008-05-12

    IPC分类号: C07C69/12 C07C67/08 B01J31/06

    摘要: 一种乙酸松油酯的制备方法,其特征是,将盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、氢碘酸中任一种酸溶液分成两等份,并分别加入苯胺单体和过硫酸铵,形成苯胺溶液和过硫酸铵溶液。将两种溶液快速混合,并经过一系列处理,得到纳米聚苯胺固体酸催化剂。然后将制备的催化剂用于松油醇和乙酸酐酯化反应制得乙酸松油酯。本发明所提供的酸掺杂的纳米聚苯胺催化剂具有制备简单、成本低,对松油醇和乙酸酐酯化反应制备乙酸松油酯具有较高的催化活性和选择性(松油醇的转化率在95%以上,乙酸松油酯的收率在80%以上)。同时该类催化剂还具有分离容易、使用寿命长的特点。