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公开(公告)号:CN118858189A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410903648.3
申请日:2024-07-05
Applicant: 中南大学 , 云南贵金属实验室有限公司 , 贵研资源(易门)有限公司
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明属于化学检测技术领域,公开了一种基于改性黄麻的铂纳米复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括以下步骤:将黄麻、聚乙烯亚胺与水混合;将混合溶液与交联剂溶液混合,进行交联,得到改性黄麻;将改性黄麻与Pt4+盐溶液混合,进行吸附;将负载Pt4+的前驱体、还原剂与水混合,进行还原反应,得到基于改性黄麻的铂纳米复合材料。本发明所得铂纳米复合材料构建的生物传感平台在检测亚硝酸盐的含量中具有较高的灵敏度和选择性,且无需添加任何试剂,可以避免H2O2易分解的问题,在食品安全和环境检测领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118874427A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410902750.1
申请日:2024-07-05
Applicant: 中南大学 , 云南贵金属实验室有限公司 , 贵研资源(易门)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种聚乙烯亚胺改性黄麻及其制备方法和应用,属于吸附材料技术领域。本发明采用聚乙烯亚胺改性黄麻,将聚乙烯亚胺交联于黄麻生物质表面,聚乙烯亚胺的仲胺、叔胺基和交联反应新生成的亚氨基等金属离子结合位点的数量增加,而且聚乙烯亚胺富含N元素,接枝于生物质表面使其N元素含量增加,黄麻表面多孔结构增多,从而实现了对生物质吸附能力的大幅提升,可作为高Pd(II)负载力的吸附剂。
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公开(公告)号:CN119327509A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411303069.1
申请日:2024-09-18
Applicant: 昆明贵金属研究所 , 云南贵金属实验室有限公司 , 贵研资源(易门)有限公司
IPC: B01J31/06 , C02F1/58 , C02F1/72 , B01J37/02 , B01J37/16 , B01J35/30 , B01J23/42 , B01J23/44 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种生物质负载金属纳米复合催化剂及其制备方法和应用,属于偶氮染料降解技术领域。本发明首先将生物质材料和聚乙烯亚胺溶液混合后进行孵育,之后加入戊二醛溶液进行交联聚合,得到改性生物质材料;再将改性生物质材料加入金属盐溶液中进行吸附,得到负载金属离子的生物质材料;最后将负载金属离子的生物质材料分散于还原剂溶液中进行还原反应,得到生物质负载金属纳米复合催化剂。本发明制得的生物质负载金属纳米复合催化剂具有类氧化酶活性,对偶氮染料活性黑KN‑B具有优异的降解效果,在酸性条件下降解率能够达到100%。
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公开(公告)号:CN120115446A
公开(公告)日:2025-06-10
申请号:CN202510520185.7
申请日:2025-04-24
Applicant: 中南大学 , 云南贵金属实验室有限公司
Abstract: 清洗机构及固定化大肠杆菌铂钯吸附剂的制备应用一体化设备。本发明属于吸附剂制备技术领域,公开了一种清洗结构,包括洗涤箱,设于洗涤箱底部的支撑架,安装在洗涤箱顶部的安装环,设置于洗涤箱内部的盛放机构,设置在洗涤箱顶部的冲洗机构以及设于支撑架上的电动气缸;其中,盛放机构包括滑动设置在洗涤箱内壁上的盛放箱,转动设置在盛放箱内部的转动圆板及设置在盛放箱底部的驱动组件。通过设置盛放箱、托盘、驱动组件以及收集盒等结构的配合,实现了冲洗效率的提高,达到了节约水资源和集中处理废水的效果,解决了现有的固定化大肠杆菌铂钯吸附剂制备应用一体化设备在针对吸附剂洗涤过程存在的水资源浪费和洗涤不彻底的问题。
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公开(公告)号:CN120097586A
公开(公告)日:2025-06-06
申请号:CN202510520123.6
申请日:2025-04-24
Applicant: 中南大学 , 云南贵金属实验室有限公司
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,且公开了一种工业废水处理装置,包括工作箱,固定设置在所述工作箱外部的控制终端以及固定安装在所述工作箱内部对称两侧的支撑板,还包括:反应机构,所述反应机构位于工作箱的内部上方位置处,回收机构,所述回收机构位于反应机构的底部;所述反应机构包括固定设置在所述支撑板顶部的反应箱,通过设置反应箱、混合组件以及下料组件等结构的配合,进而便利了铂钯催化剂在催化废水与还原剂的反应过程中充分发挥催化作用,促进高毒性的重金属离子在催化剂作用下与还原剂发生还原反应,转化为低毒或无毒品,解决了传统废水处理装置直接固定投加催化剂容易导致分布不均、沉淀堆积,使反应不充分、催化效率低的问题。
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公开(公告)号:CN119524803A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411869056.0
申请日:2024-12-18
Applicant: 中南大学 , 云南贵金属实验室有限公司
Abstract: 本发明公开了一种生物基铂吸附材料及其制备方法,涉及金属吸附剂技术领域。本发明的生物基铂吸附材料,包括改性氮掺杂碳球,包覆在改性氮掺杂碳球外表面的柿子粉,以及将改性氮掺杂碳球、柿子粉粘附在一起的脲醛树脂;所述改性氮掺杂碳球是由甘氨酸改性氮掺杂碳球;所述氮掺杂碳球是由以生物质材料天麻为氮源和碳源,进行水热、活化、高温碳化得到;本发明制备的生物基铂吸附材料的铂吸附效果较好。
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公开(公告)号:CN114308071B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111636341.4
申请日:2021-12-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种可再生铂碳、钯碳制备、回收方法及相关设备,涉及铂碳、钯碳回收制备技术领域,包括,如下步骤:将废弃的铂碳、钯碳经过破碎机破碎,投入搅拌桶中;通过微纳米气体分散器将臭氧以微纳米气泡形式分散于酸液中,促进铂碳、钯碳中铂、钯的溶解;铂、钯溶解后,将体系pH调节至1‑3后,加入微生物菌渣作为吸附剂,匀速搅拌0.5‑4小时,进行微生物吸附;吸附完毕后,利用离心、膜分离或压滤方式固液分离获得吸附了铂、钯的微生物。该微生物使用废弃后,可重复以上操作,反复循环使用。本发明,通过从动齿轮的动力传递,T形驱动件可利用搅拌辊架的旋转破碎动力联动驱使,解决了需额外为圆形滤盘配套驱动马达,设备制造成本偏高的问题。
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公开(公告)号:CN115184287A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210811171.7
申请日:2022-07-11
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于分光光度法检测茶多酚和抗坏血酸的纳米材料,属于化学分析领域。该纳米材料由如下方法制得:首先利用微生物质作为吸附剂吸附钯离子溶液中的钯离子,其次使用孔径0.22μm或0.45μm滤膜分离吸附钯离子的微生物质,随后向悬浮有微生物质的去离子水中逐滴加入还原剂进行还原,清洗后得到钯纳米材料。制得的纳米材料用于分光光度法检测茶多酚和抗坏血酸浓度,稳定性好,操作简单,无需借助高效液相色谱等复杂仪器,减少了滴定法肉眼确定反应终点的误差。
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公开(公告)号:CN114733423A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210408735.2
申请日:2022-04-19
Applicant: 中南大学
IPC: B01F33/82 , B01F27/73 , B01F31/441 , B01F35/11 , B01F35/12 , B01F35/30 , B01F35/71 , B01J20/30 , B01J20/26 , C12N11/082 , B01F101/44
Abstract: 本发明提供了表面枝接改性固定化微生物吸附剂制备设备及制备方法,涉及制备设备技术领域,包括:箱体、固定部、混合部和辅助部;所述箱体放置在地面上,且箱体上扣接有一个盖板,并且盖板上安装有漏斗。因两个辅助块分别位于转轴尾端左右两侧,且四块辅助块的底端面均经过斜角处理,从而一方面,通过后侧的两块辅助块可实现转轴尾端的防护,另一方面,因为四块辅助块的底端面均经过斜角处理,那么即使辅助块的底端面出现轻微磕碰,那么也不影响驱动电机的正常安装,解决了两个问题,首先,现有装置仅仅是通过单一结构来实现混合的,效率低下;其次,现有装置不能够通过改进进料方式来提高进料效率的问题。
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公开(公告)号:CN114733423B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202210408735.2
申请日:2022-04-19
Applicant: 中南大学
IPC: B01F33/82 , B01F27/73 , B01F31/441 , B01F35/11 , B01F35/12 , B01F35/30 , B01F35/71 , B01J20/30 , B01J20/26 , C12N11/082 , B01F101/44
Abstract: 本发明提供了表面枝接改性固定化微生物吸附剂制备设备及制备方法,涉及制备设备技术领域,包括:箱体、固定部、混合部和辅助部;所述箱体放置在地面上,且箱体上扣接有一个盖板,并且盖板上安装有漏斗。因两个辅助块分别位于转轴尾端左右两侧,且四块辅助块的底端面均经过斜角处理,从而一方面,通过后侧的两块辅助块可实现转轴尾端的防护,另一方面,因为四块辅助块的底端面均经过斜角处理,那么即使辅助块的底端面出现轻微磕碰,那么也不影响驱动电机的正常安装,解决了两个问题,首先,现有装置仅仅是通过单一结构来实现混合的,效率低下;其次,现有装置不能够通过改进进料方式来提高进料效率的问题。
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