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公开(公告)号:CN101391876B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200810029969.6
申请日:2008-08-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B24/18
CPC classification number: C04B28/02 , C04B24/18 , C04B24/307 , C04B2103/302 , C04B20/023 , C04B40/0608
Abstract: 本发明公开了一种适用于新型墙体材料的环保型干粉砂浆外加剂及其制备方法,包括(1)将木质素磺酸盐加水拌匀,调节体系pH值为8.0~11.0,加入尿素、甲醛,80~100℃下反应1~2小时;(2)将体系pH值调至4.0~6.0,在80~100℃下反应2~3小时;(3)加入氧化剂,在70~90℃下反应1~2小时,冷却后得到本发明砂浆外加剂的液体产品,进行喷雾干燥可得到本发明的粉状产品。本发明的砂浆外加剂制备工艺简单、生产成本低,以造纸制浆副产物木质素磺酸盐为原料,绿色环保;减水率高,具有适宜的缓凝性和引气性,能使砂浆具有良好的粘结性和防裂抗渗性。
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公开(公告)号:CN102180615A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110065852.5
申请日:2011-03-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B24/38 , C04B103/52
Abstract: 本发明公开了一种改性碱木质素水泥助磨剂及其制备方法。以质量份数计,水泥助磨剂的配方为:碱木质素200份,氧化剂10~20份,活化剂10~20份,极性添加剂20~50份。所述碱木质素为竹浆或草浆造纸黑液酸析碱木质素,其固含量质量百分比为95%。该制备方法以碱木质素为主要原料,加氧化剂、活化剂和极性添加剂,经活化、氧化反应制得木质素基高效水泥助磨剂。本发明产品在0.1%的低添加量下对水泥熟料和混合材具有良好的助磨和增强能力,并且对水泥凝结时间的影响很小,其综合性能远优于传统的木质素磺酸盐助磨剂,达到了三乙醇胺助磨剂的效能。本发明产品的原料来源广且廉价,工艺简单,生产成本低,是一种新型的绿色高效水泥助磨剂。
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公开(公告)号:CN101147480B
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN200710030227.0
申请日:2007-09-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种改性木质素磺酸盐农药分散剂的制备方法,包括(1)将木质素磺酸盐加水拌匀为浓度40%的溶液,用碱性调节剂将体系pH值调至8.0~10.0,加入氧化还原引发剂和氧化剂,升至80~100℃后反应0.5~2小时;(2)用碱性调节剂将体系pH值调至9.0~11.0,加入磺化剂,在90~100℃下反应2~4小时;(3)用酸性调节剂将体系pH值调至4.0~6.0,加入缩聚反应单体,在90~100℃下反应1~3小时;(4)加入改性剂,在80~90℃下保温搅拌1~2小时后降温出料。本发明的农药分散剂制备工艺简单、生产成本低、性能价格比优良,适用于制备农药水分散粒剂,且性能稳定、通用性强。
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公开(公告)号:CN114680137B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210383187.2
申请日:2022-04-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水基纳米氢氧化铜悬浮液及其制备方法和用途,该氢氧化铜悬浮液的制备方法包括以下步骤:将阴离子分散剂溶于去离子水中,加入氢氧化铜粗粉,混合均匀后研磨,得到D50粒径为20~100纳米的纳米氢氧化铜水悬浮液;加入硅烷偶联剂,升温至50~80℃进行高速剪切,控制悬浮液的pH值为6~8,剪切后得到水基纳米氢氧化铜悬浮液。本发明对纳米粒子表面进行偶联改性,引入的少量阳离子与阴离子分散剂之间产生吸附作用,使分散剂牢固在纳米粒子表面,提高纳米制剂的分散稳定性。在55℃下,热贮7天后,纳米氢氧化铜悬浮剂的粒径稳定。
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公开(公告)号:CN117121909A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310974243.4
申请日:2023-08-04
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种含氯虫苯甲酰胺的超细粒径的水基纳米悬浮剂及其制备方法与应用。包括如下组分及其质量百分比:氯虫苯甲酰胺10~30%、分散剂10~30%、抗冻剂3~6%、余量为水;所述分散剂为马来酸酐‑苯乙烯磺酸共聚物钠盐。本发明提供的含氯虫苯甲酰胺的超细粒径纳米悬浮剂的粒径D90≤100nm,配方中不添加润湿剂、消泡剂和稳定剂,具有研磨效率高、悬浮率高、粘度低、倾倒性好、稳定性优的特点。本发明的纳米悬浮剂不依靠高分子稳定剂实现悬浮稳定性,而是依靠纳米体系的布朗运动实现动力学稳定性,是一种基于动力学稳定原理的纳米农药制剂。
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公开(公告)号:CN116784327A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310653779.6
申请日:2023-06-05
Applicant: 华南理工大学 , 江西红土地化工有限公司 , 毅植农业科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含SDHI类杀菌剂的杀菌剂组合物,包括第一活性成分和第二活性成分。第一活性成分为3,6‑二异烷基环己酮‑4,5‑二烷基‑1,2‑苯二酚;第二活性成分为SDHI类杀菌剂,选自啶酰菌胺或氟吡菌酰胺中的至少一种。本发明点组合物可配制成农业上允许的乳油、微乳剂、水乳剂、水分散粒剂、可湿性粉剂、悬浮剂。本发明组分合理,杀菌效果好,用药成本低,且其活性和杀菌效果不是各组分活性的简单叠加,与现有的单一制剂相比,除具有显著的杀菌效果外,而且有显著的增效作用,对作物无污染,安全性好,符合农药制剂的安全性要求,本发明对黄瓜霜霉病、灰霉病有显著的防治效果。
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公开(公告)号:CN116284611A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310194185.3
申请日:2023-03-01
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F289/00 , C08F216/14 , C08F226/06 , C08F220/32 , C09D17/00
Abstract: 发明公开了一种N‑杂环化合物接枝木质素磺酸盐及其制备方法与应用。以质量份数计,配方为:木质素10~50份,碱2~8份,环氧基烯类单体10~20份,含有乙烯基的N‑杂环化合物单体10~30份,引发剂0.5~1.5份,去离子水70~250份。该方法先制备出含有N‑杂环化合物的前驱体,再在碱性介质中利用前驱体的环氧基与木质素分子中的羟基发生亲核取代反应,将前驱体接枝到木质素分子中,制得N‑杂环化合物接枝木质素磺酸盐。本发明制备的N‑杂环化合物接枝木质素磺酸盐含有0.5~2.0mmol/g N‑杂环化合物,可以作为高效分散剂应用于无机纳米颜料色浆领域。
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公开(公告)号:CN114524968A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210047972.0
申请日:2022-01-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08J9/28 , C08J3/24 , C08L97/00 , C02F1/42 , C02F101/10 , C02F101/18 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种木质素胺大孔阴离子交换树脂及其制备方法与应用,该制备方法包括如下步骤:将木质素溶于水中,调节溶液pH值10‑12;加入胺,在氮气保护下于室温下搅拌溶解均匀,加热升温至90‑95℃,再滴加醛反应;然后加入交联剂,以水为致孔剂,固化反应,得到木质素胺大孔阴离子交换树脂。本发明方法在水溶液中使用交联剂直接交联木质素胺,一方面可以水为致孔剂,形成多孔道结构的木质素胺大孔阴离子交换树脂,极大提高离子交换效率和脱附再生能力;另一方面可以进一步交联溶液中未反应的胺,提高原料利用率,提高木质素胺大孔阴离子交换树脂中活性基团含量。
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公开(公告)号:CN109182308B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201810845052.7
申请日:2018-07-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N9/42
Abstract: 本发明公开了一种利用pH响应型木质素基聚醚回收溶液中纤维素酶的方法;该方法将pH响应型木质素基聚醚加入到含纤维素酶的溶液中溶解,调节溶液pH为3.0~4.0,使pH响应型木质素基聚醚和纤维素酶同时沉淀析出,通过固液分离的方法,回收纤维素酶;本发明pH响应型木质素基聚醚是以工业木质素或木质素衍生物为原料经过接枝环氧氯丙烷封端的聚醚链段中间体得到。本发明方法首次提出用pH响应型木质素基聚醚回收纤维素酶的方法。本发明方法不仅可以高效地回收溶液中的纤维素酶,很好地保持纤维素酶的活性操作简单,而且绿色环保,有利于木质素的高值化利用。
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公开(公告)号:CN107973908B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201711174083.6
申请日:2017-11-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种端基磺酸盐型木质素聚醚及其制备方法和用途,该制备方法包括以下步骤:将100份烯基聚乙二醇与4~10份环氧氯丙烷加热熔融,加入催化剂,反应0.5~3小时,得到氯代烯基聚乙二醇中间体;将50~150份木质素溶于碱性水溶液中,调节pH值;然后升温至50~90℃,滴加氯代烯基聚乙二醇中间体,反应1~3小时,得到木质素聚醚;调节pH值,然后加入磺化剂反应1~3小时,得到端基磺酸盐型木质素聚醚。本发明的制备方法在常压低温下进行,易于操作控制,副反应少,对木质素结构的破坏很小;只需两步反应,反应时间较短。产品水溶性好、环保无毒。
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