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公开(公告)号:CN112675886A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011474867.2
申请日:2020-12-14
申请人: 广西大学
IPC分类号: B01J27/18 , B01J35/08 , B01J37/34 , B01J37/03 , C01G41/02 , C01B32/05 , C02F1/30 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种三氧化钨/活性炭/磷酸银复合半导体光催化材料及其制备方法和应用,属于光催化技术领域。该复合半导体光催化材料包括三氧化钨、作为载体的活性炭以及沉积在三氧化钨和活性炭表面的磷酸银。本发明的复合半导体光催化材料具有光生电子与空穴分离效率高、光催化效能高、催化稳定性好等优点;其制备方法简单、条件温和易控、工艺过程环保,易于实现工业化生产和利用;本发明的复合半导体光催化材料可应用于对双酚A这一污染物的高效去除,具有应用方法简单、降解效率高、光催化性能稳定好等优点,有着很好的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN112007642A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010680208.8
申请日:2020-07-15
申请人: 广西大学
IPC分类号: B01J23/745 , B01J37/00 , B01J37/08 , C01B3/04
摘要: 本发明提供一种生产富氢活性水的复合材料及其制备方法和应用,属于功能性新材料技术领域,是将电气石、光催化材料、光催化剂禁带宽度改性材料、光电子能量传递材料、含C、N有机物助剂、成型剂,采用机械固相活化技术使各物质进行充分混合、活化反应,处理后的混合物料再进行高温烧制即得到复合材料。所制备的复合材料具有高机械强度并可高效水解制氢,通过水解产氢形成富氢活性水,用于喂食动物,增强畜禽的免疫力和抵抗力,减少疾病发生,并由此显著减少用药量,且该复合材料在使用过程中不会产生有毒有害物质,安全环保。
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公开(公告)号:CN111715289A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010385288.4
申请日:2020-05-09
申请人: 广西大学
IPC分类号: B01J31/22 , B01J23/745 , B01J37/03 , B01J37/34 , B01J37/32 , B01J37/10 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开一种原位合成FeOOH/Fe3O4/纤维素复合材料的方法及其应用,本发明将机械活化协同FeCl3预处理后的纤维素溶解在NaOH/尿素溶液中,以纤维素溶液为沉淀剂和模板剂,采用共沉淀法原位合成Fe3O4/纤维素复合物,然后进一步在Fe3O4/纤维素表面生成针状FeOOH,得到FeOOH/Fe3O4/纤维素复合材料,用于催化降解刚果红,具有很好的催化降解效果,且重复使用性能和稳定性好。本发明的方法简单,成本低,合成的FeOOH/Fe3O4/纤维素复合材料稳定性好,在非均相Fenton反应中能有效、快速地催化降解染料刚果红,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111620956A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010338692.6
申请日:2020-04-26
申请人: 广西大学
IPC分类号: C08B31/04 , A01N25/28 , A01N43/90 , A01N59/02 , A01N47/28 , A01P3/00 , A01P1/00 , A01P5/00 , A01P7/02 , A01P7/04 , A01P21/00
摘要: 本发明公开了一种辛酸淀粉酯的制备方法及其在农药微胶囊上的应用,属于天然高分子材料制备及应用技术领域,是以淀粉为原料,加入助剂和辛酸酯化剂,并采用机械活化固相技术作用下制备得到辛酸淀粉酯,所述辛酸淀粉酯的取代度超过0.25。将得到的辛酸淀粉酯作为壁材,应用于在农药微胶囊领域上,得到所述农药微胶囊的包埋率超过88.6%。本发明采用机械活化固相技术制备辛酸淀粉酯,方法简单,得到的材料具有成膜性好、粘度低的特点,能克服传统淀粉粘度大流动性差固含量低的缺点、在农药微胶囊领域上应用,绿色环保,并起到缓控释作用,从而提高农药利用率。
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公开(公告)号:CN109930204A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910336923.7
申请日:2019-04-24
申请人: 广西大学
摘要: 本发明公开了一种原位疏水改性碱式硫酸镁晶须的制备方法,该方法在硫酸镁溶液中滴加碱性溶液,然后加入脂肪酸或脂肪酸/醇类作为原位改性剂得到乳浊液,水热反应后得到原位疏水改性碱式硫酸镁晶须。本发明的通过对碱式硫酸镁晶须进行原位疏水改性,采用油酸、硬脂酸、棕榈酸等脂肪酸类物质为原位改性剂,在制备过程中直接对碱式硫酸镁晶须进行原位改性,使其具有较好的疏水性能,在应用过程中可强化与疏水性基体的相容性,提高复合材料的性能。
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公开(公告)号:CN107586461B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710821074.5
申请日:2017-09-13
申请人: 广西大学
IPC分类号: C08L97/02 , C08L3/10 , C08K3/30 , C08K7/08 , C08K3/16 , C08K7/04 , C08K3/28 , C08K3/26 , C08K3/32 , B27N3/00 , B27N3/12 , C08B31/18
摘要: 本发明涉及淀粉和纤维废弃物资源化利用技术领域,具体地说是一种无甲醛阻燃型纤维板的制备方法。该方法是将淀粉、高碘酸钠、镁盐在球磨机中进行固相活化制备双醛淀粉,然后用双醛淀粉与制胶助剂混合制备双醛淀粉胶粘剂,将双醛淀粉胶粘剂与纤维废弃物混合,在平板硫化机中压制得到无甲醛阻燃型纤维板,本发明采用固相同步机械活化氧化反应制备双醛淀粉,高碘酸钠用量少、氧化反应效率高,双醛淀粉的醛基高达1.15‑2.45,溶解度高达40‑50 g/100g水,制备的双醛淀粉胶粘剂成本低、分散性好、粘度低、粘接强度大,制备的纤维板无甲醛释放,安全环保,同时具有良好的阻燃性能。
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公开(公告)号:CN105399963B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201510951507.X
申请日:2015-12-17
申请人: 广西大学
摘要: 一种木质纤维素酯基氧化催化剂的机械活化固相制备方法,该制备方法将纤维质固废物干燥、粉碎得到纤维质固废物粉末后,按纤维质固废物粉末、酯化剂及助剂100:5‑40:1‑8的比例加入到混合机混合均匀,得到混合物;然后将上述混合物磨介质堆体积按照100g:200‑600ml的比例加入机械活化固相反应器中,在转速为200‑600rpm和30‑60℃恒温水浴温度下进行球磨反应,达到0.5‑1.5h活化时间后,停止搅拌,取出酯化产物和磨球,并将它们分离,得到木质纤维素酯混合物;造粒成球即可得到木质纤维素酯基氧化催化剂。该催化剂不含重金属,不仅具有催化、活化氧化的功能,同时还具有吸附功能,能选择吸附重金属和提高脱色效果,同时由于原料为固废物且制备工艺简单,成本低,添加量少。
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公开(公告)号:CN105540642B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201510951508.4
申请日:2015-12-17
申请人: 广西大学
IPC分类号: C01G9/06
摘要: 一种木质纤维素酯催化处理烷基化废硫酸制备硫酸锌的方法,将烷基化废硫酸加入到氧化锌或氢氧化锌中反应,至其pH值为弱酸性,得到混合液,将混合液过滤得到浸出渣和反应液;然后在反应液中加入催化剂木质纤维素酯和氧化剂发生氧化还原反应,将烷基化废硫酸中的有机物完全转化为CO2、H2O、N2等无害小分子物质,固液分离,得到纤维质滤渣和精制液,最后将精制液结晶后即可得到纯度可达工业级或饲料级的硫酸锌产品。本发明所选用的木质纤维素酯不仅具有催化功能,而且还具有活化氧化剂及吸附脱色功能;木质纤维素酯催化剂可生物降解,可作为生物肥料的原料,生产过程无三废排放。
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公开(公告)号:CN105111461B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201510613410.8
申请日:2015-09-23
申请人: 广西大学
IPC分类号: C08H7/00
摘要: 本发明公开了一种机械活化固相反应制备木质素酯的方法,包括以下步骤:按照木质素:酰化剂:催化剂=l5g:0.08~0.6mol:0.15~6.7g的比例称量取反应物料,将反应物料置于球磨机中,在恒温水浴50~90℃,转速为100~500r/min低速搅拌下进行酰化反应0.5~4h,结束后得到木质素酯粗品,将粗品与料球分离;木质素酯粗品在溶剂中静置析出固体,过滤分离出固体,采用溶剂多次洗涤过滤法或萃取法除去酰化剂和催化剂,得到木质素酯产品。本发明采用机械活化固相合成法合成木质素酯克服了木质素化学反应活性低的不足,解决了传统液相法制备木质素酯存在的问题,本发明具有无污染、成本低、反应物料混合充分、设备成本低、低能耗、反应时间短、改性木质素易回收、简化生产制备工艺、操作简便等优点。
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公开(公告)号:CN105289441B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201510880473.X
申请日:2015-12-03
申请人: 广西大学
IPC分类号: B01J19/00
摘要: 本发明公开了一种双层螺旋通道夹套层,所述双层螺旋通道夹套层包覆于反应装置筒体的外壁上,所述双层螺旋通道夹套层包括:内层螺旋通道,所述筒体的外壁与内层螺旋通道内壁之间的间隙形成所述内层螺旋通道,所述内层螺旋通道包括第一接管口和第二接管口;以及外层螺旋通道,所述内层螺旋通道的外壁与外层螺旋通道内壁之间的间隙形成所述外层螺旋通道,所述外层螺旋通道包括第三接管口和第四接管口;其中,导热介质可在所述内层螺旋通道和所述外层螺旋通道内流动。采用本发明的双层螺旋通道夹套层,减小介质进出口的温差,减小介质与夹套内筒壁面的温差,使得内筒壁面温度分布更为均匀,且减少介质与内筒壁面温度的不可逆损失,提高热能的利用率。
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