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公开(公告)号:CN107673367A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710855257.9
申请日:2017-09-20
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C01B39/14 , C02F1/48 , C02F101/20
CPC分类号: C01B39/14 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C02F1/48 , C02F2101/20
摘要: 本发明公开了一种煤矸石制备磁性5A分子筛的方法及应用,将粉磨煤矸石后,利用碳酸钠高温焙烧活化煤矸石;低温下氧化,加入盐酸,在90℃下浸泡,过滤,滤液中加入氢氧化钠和乙酸钴,制备钴酸铁;固体洗涤后,干燥,再加入氢氧化钠固体并研磨至混合均匀,低温碱熔;加入去离子水、氯化钙和柠檬酸在60℃老化,再加入前述钴酸铁,超声晶化合成磁性5A分子筛分子筛。本发明制备的磁性5A分子筛具有很好的抗氧化性能,高的比表面积,强的吸附性能,通过外加磁场容易使产物固液分离等优点,并且解决了分子筛成本合成高的问题,同时对于煤矸石资源化,精细化,高效利用提供新的途径,达到变废为宝的效果,实现了环保低碳的要求。
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公开(公告)号:CN107235842A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710561999.0
申请日:2017-07-11
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C07C69/732 , C07C69/734 , C07C67/11 , C07C67/56 , A61P3/10 , A61P3/08 , A61P3/06
摘要: 本发明公开了一种苯丙酸酯衍生物及其制备方法和应用,该苯丙酸酯衍生物的结构如式I所示:其中,R1、R2为H、OH、OCH3、异戊烯基、3‑甲基丁‑2‑烯基、烷基;R3为H、CH3、i‑Pr、t‑Bu、CF3或OCH3。通过正常小鼠的OGTT及STZ诱导的大鼠糖尿病模型,显示该衍生物有显著的降糖活性,且能够剂量依赖的降低糖尿病模型大鼠的血糖,同时对高脂型糖尿病小鼠有一定的保护作用,证实了该衍生物的降糖作用和降脂作用,可制备糖尿病特别是肥胖型糖尿病以及糖尿病并发症辅助治疗的相关药物。
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公开(公告)号:CN106745041A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610992249.4
申请日:2016-11-11
申请人: 西安科技大学
CPC分类号: C01B39/14 , B01J20/06 , B01J20/16 , B01J20/28009 , C01G49/08 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/38 , C01P2004/61 , C01P2004/80 , C01P2006/42
摘要: 本发明公开了一种利用煤矸石制备磁性4A分子筛的方法,该方法为:一、粉磨煤矸石后,利用氯化铵高温焙烧活化煤矸石;二、采用FeCl2·4H2O、FeCl3·6H2O和NH3·H2O制备磁性Fe3O4;三、制备四氧化三铁分散液;四、活化后煤矸石和四氧化三铁分散液反应制备磁性4A分子筛。本发明采用煤矸石为原料,在超声波振动加热作用下制备磁性4A分子筛,制备的磁性4A分子筛具有高的比表面积,强的吸附性能,通过外加磁场容易使产物固液分离等优点,并且解决了分子筛成本合成高的问题,同时对于煤矸石资源化,精细化,高效利用提供新的途径,达到变废为宝的效果,实现了环保低碳的要求。
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公开(公告)号:CN104556119A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510041439.3
申请日:2015-01-28
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C01B39/22
摘要: 本发明公开了一种采用煤泥制备13X型分子筛的方法,包括:一、将煤泥研磨过筛后煅烧筛下物,得到煤泥灰;二、将盐酸溶液和煤泥灰混合,搅拌反应后过滤,得到滤渣,将滤渣烘干后备用;三、将NaOH与烘干后的滤渣混合后碱熔,得到熔渣;四、向熔渣中加入偏铝酸钠和水,搅拌均匀得到混合物;五、将所述混合物老化后晶化,得到固液混合物;六、对固液混合物进行抽滤,得到滤饼,将所述滤饼用去离子水洗涤后干燥,得到13X型分子筛。采用本发明的方法可使煤泥得到充分利用,大大提高了煤泥的利用率和附加值,降低了13X型分子筛的制备成本,避免了煤泥大量堆积造成的土地占有和环境污染,制备的13X型分子筛产品粒度分布均匀,质量稳定。
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公开(公告)号:CN103833546A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410064677.1
申请日:2014-02-25
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C07C59/52 , C07C51/367 , C07B53/00
CPC分类号: C07C51/367 , C07B53/00 , C07B2200/07 , C07C67/31 , C07C231/10 , C07D263/42 , C07C59/52 , C07C69/734 , C07C233/47
摘要: 本发明公开了一种光学纯丹参素及其衍生物的不对称合成方法,以苯甲醛或苯甲醛衍生物为起始原料,经Knoevenagel缩合、水解得到丙酮酸类化合物,再经过不对称还原反应,以及简单的官能团转化得到光学纯丹参素及其衍生物,该方法原料易得、手性仲醇构建成本低、立体选择性好,操作简单并且绿色环保,适合规模化生产,具有产率和选择性较高、操作简单、手性构建成本相对较低的技术优势。
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公开(公告)号:CN107235842B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201710561999.0
申请日:2017-07-11
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C07C69/732 , C07C69/734 , C07C67/11 , C07C67/56 , A61P3/10 , A61P3/08 , A61P3/06
摘要: 本发明公开了一种苯丙酸酯衍生物及其制备方法和应用,该苯丙酸酯衍生物的结构如式I所示:其中,R1、R2为H、OH、OCH3、异戊烯基、3‑甲基丁‑2‑烯基、烷基;R3为H、CH3、i‑Pr、t‑Bu、CF3或OCH3。通过正常小鼠的OGTT及STZ诱导的大鼠糖尿病模型,显示该衍生物有显著的降糖活性,且能够剂量依赖的降低糖尿病模型大鼠的血糖,同时对高脂型糖尿病小鼠有一定的保护作用,证实了该衍生物的降糖作用和降脂作用,可制备糖尿病特别是肥胖型糖尿病以及糖尿病并发症辅助治疗的相关药物。
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公开(公告)号:CN110451520A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910791403.5
申请日:2019-08-26
申请人: 西安科技大学
摘要: 本发明公开了一种磁性分子筛/秸秆炭复合材料及其制备方法和应用,通过FeCl2·4H2O和FeCl3·6H2O加入水中,超声搅拌得到磁性Fe3O4;以铝酸钠为铝源,硅酸钠为硅源,水为溶剂,得到4A分子筛;以玉米秸秆为原料得到样品秸秆炭;向溶胶中加入氯化钙、柠檬酸、秸秆炭和磁性Fe3O4,经煅烧、晶化等一系列工艺制备磁性分子筛/秸秆炭复合材料。该磁性分子筛/秸秆炭复合材料具有比表面积高、吸附性能强、通过外加磁场容易和反应液分离等优点,可以提高化学反应速度,节能环保,而且制备的磁性分子筛/秸秆炭复合材料粒径均匀,形貌规则。
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公开(公告)号:CN106396729B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201610820573.8
申请日:2016-09-13
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C04B38/06 , C04B33/132
CPC分类号: Y02P40/69
摘要: 本发明提供了一种采用煤泥制备轻质陶粒滤料的方法,该方法为:一、对煤泥的灰分含量进行检测,选择灰分含量为55%~65%的煤泥,进入下一步;二、破碎、粉磨和过筛,得到煤泥原料;步骤三、对煤泥原料的灰成分进行分析,判断是否需要向煤泥原料中添加SiO2、Fe2O3、Al2O3、K2O和Na2O;四、煤泥原料加入圆盘成球机中制备陶粒生料球;五、在空气中风干24h;六、置于烘箱中烘干;七、置于马弗炉中预热和烧结处理,自然冷却得到轻质陶粒滤料。本发明工艺简单,反应条件可控,制备过程环保无毒,对制备设备要求不高,易于实现规模化工业生产,且制备的陶粒滤料性能好,质量稳定。
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公开(公告)号:CN108827220A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810389803.9
申请日:2018-04-27
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: G01B21/24
摘要: 本发明公开了一种基于捷联惯导的煤矿综采工作面直线度检测方法,该方法包括以下步骤:步骤一、建立坐标系及定义煤矿综采工作面直线度;步骤二、安装捷联惯导测量模块;步骤三、计算综采工作面直线度的最大偏差值;步骤四、获取刮板输送机中心线实际位置;步骤五、获取煤矿综采工作面直线度及报警提醒。本发明方法步骤简单、设计合理且准确度高,实现对煤矿综采工作面直线度准确测量,适应采煤环境恶劣、空间有限、工作面粉尘大的煤矿综采工作面。
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公开(公告)号:CN108421530A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810340622.7
申请日:2018-04-17
申请人: 西安科技大学
摘要: 本发明公开了一种超低灰分半焦及其制备方法,包括原料半焦颗粒的粉碎、半焦颗粒的浮选脱灰、浮选脱灰半焦的化学脱灰,具体步骤是:先对原料半焦颗粒进行粉碎得到半焦颗粒,对半焦颗粒用浮选脱灰法进行脱灰,得到浮选脱灰半焦,然后对浮选脱灰半焦用氢氟酸脱灰,再用盐酸进行脱灰,抽滤得到滤饼,对滤饼水洗、干燥,即可得到超低灰分半焦。本发明制备的超低灰分半焦灰分含量最低可达到0.20%,与半焦相比,具有更大的比表面积和更强的吸附性能。
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