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公开(公告)号:CN115490782A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211248496.5
申请日:2022-10-12
申请人: 昆明理工大学 , 云南省烟草公司玉溪市公司
IPC分类号: C08B37/06
摘要: 本发明提供了一种利用超声波与混合酸从烟梗中提取果胶的方法,属于烟草中废弃物再利用技术领域。本发明采用有机酸与无机酸组成的混合酸作为pH值调节液,混合酸的酸性温和,能够在破坏细胞壁的同时,避免酸性过强导致果胶被水解,提高果胶得率;本发明采用超声辅助提取,超声波的空化和破壁作用增强,能够作用于原材料,增强细胞壁的破坏,为后续提取液更好地进入细胞壁内并将果胶溶出提供助力,从而有效提高果胶的得率。
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公开(公告)号:CN112961136A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110175721.6
申请日:2021-02-06
申请人: 云南省烟草公司玉溪市公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: C07D311/30 , C07H17/07 , C07D311/16 , C07C69/732 , C07C59/52 , C07H1/08 , C07C67/58 , C07C51/48
摘要: 本发明属于烟叶提取技术领域,具体涉及一种从烟叶中提取多酚的方法。本发明提供了一种从烟叶中提取多酚的方法,包括以下步骤:将烟叶进行CO2超临界萃取,得到烟叶挥发油和萃余物;将所述萃余物与提取溶剂混合进行超声提取,得到多酚。本发明先将烟叶进行CO2超临界萃取,烟叶经超临界流体作用,恢复常压后,烟叶纤维空腔体系可以更多地暴露于溶剂中,促使多酚物质更容易被溶出,从而提高多酚的提取率。
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公开(公告)号:CN116272256A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310107850.0
申请日:2020-11-10
申请人: 云南烟叶复烤有限责任公司 , 昆明理工大学
摘要: 本发明公开一种复烤烟叶尾气中烟草香氛的收集方法及装置,涉及废气回收技术领域,方法包括:将复烤烟叶尾气按照第一预设体积流经旋风分离器进行气固分离得到初步净化烟气;将初步净化烟气送入捕集塔;将稀溶液储罐中存储的捕集剂送入冷却器冷却至第一设定温度后,经液体进口和液体分布器按照第二预设体积转移至捕集塔内;初步净化烟气和捕集剂在捕集塔内进行逆流浸出,得到净化烟气和含有烟草香氛物质的捕集剂溶液;将净化烟气经液体捕集筛网节流净化净化烟气中的捕集剂,然后排空烟气;将含有烟草香氛物质的捕集剂溶液返回输送至稀溶液储罐,进而转移至浓溶液储罐得到烟草香氛物质溶液。本发明提高烟草利用率的同时具有较好环保性。
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公开(公告)号:CN106268228B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610569980.6
申请日:2016-07-20
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开一种强化煤体二氧化碳吸附性能并协同封存二氧化硫的方法,本发明方法利用二氧化硫强化煤体二氧化碳的吸附性能,同时利用煤体对二氧化硫的化学吸附和化学吸收作用协同稳定封存二氧化硫;本发明方法一方面优化了利用深部煤层封存二氧化碳技术,对温室气体二氧化碳减排具有重要意义;另一方面提出了一种处理重要燃煤烟气污染物二氧化硫的新方法,能够实现在封存温室气体二氧化碳的过程中协同封存二氧化硫,对降低燃煤烟气脱硫处理成本具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112495141A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011242762.4
申请日:2020-11-10
申请人: 云南烟叶复烤有限责任公司 , 昆明理工大学
摘要: 本发明属于废气回收技术领域,具体涉及一种复烤烟叶尾气中烟草香氛的收集方法和收集系统。本发明提供的复烤烟叶尾气中烟草香氛的收集方法,包括以下步骤:将复烤烟叶尾气进行气固分离,得到初步净化烟气;利用捕集剂对所述初步净化烟气中的烟草香氛物质进行捕集,得到烟草香氛物质溶液;回收所述烟草香氛物质溶液中的捕集剂,得到烟草香氛物质的浓缩液。本发明按照上述方法将复烤烟叶尾气中的烟草香氛物质进行了回收,在避免环境污染提高环保性的同时也提升了烟草的经济价值,避免了资源的浪费。本发明提供的收集方法对捕集剂进行回收及循环利用,收集过程中无废液、废气、固废产生,收集成本低。
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公开(公告)号:CN109828017B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201910144412.5
申请日:2019-02-27
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及电化学传感器领域,提供了一种西草净分子印迹电化学传感器的制备方法,将西草净、甲基丙烯酸和乙腈混合后进行预聚合反应,得到预聚合液;将预聚合液、交联剂和引发剂混合后进行除氧,然后将除氧液涂覆于电极表面后进行热聚合,再洗脱模板分子,即得到西草净分子印迹电化学传感器。本发明将分子印迹技术与电分析化学检测技术联用,在电极表面制备西草净印迹薄膜,该方法步骤简单,容易进行。本发明还提供了一种西草净分子印迹电化学传感器,该传感器结构简单,可用于测定西草净的含量,灵敏度高,准确度高,且检测时间短,克服了传统分析方法步骤复杂、设备昂贵、耗时长的缺点。
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公开(公告)号:CN111635552A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010434903.6
申请日:2020-05-21
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C08J9/26 , C08J5/18 , C08J3/075 , C08F292/00 , C08F220/04 , C08F222/14 , C08F220/06 , G01N21/78 , B01J20/26 , B01J20/30 , C08L51/10
摘要: 本发明公开了一种腈菌唑分子印迹反蛋白石光子晶体水凝胶传感器的制备方法,该方法先制备良好单分散性的SiO2微球、进而得到带有蛋白石结构光子晶体的玻璃片、然后通过热聚合在蛋白石三维网状结构内热聚合形成腈菌唑印迹结构,最后去除SiO2微球、腈菌唑分子,制得分子印迹光子晶体水凝胶薄膜传感器;传感器中的腈菌唑印迹空腔可快速捕捉腈菌唑分子,导致其布拉格衍射峰发生红移,将化学信号转换为光学信号,从而实现对样品中腈菌唑浓度的快速检测;该方法步骤简单,操作方便,并具有高灵敏度和选择性、检测时间短、低检出限等优点,克服了传统分析方法步骤复杂、设备昂贵、耗时长等缺点。
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公开(公告)号:CN106188397A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610647188.8
申请日:2016-08-10
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C08F222/14 , C08F220/06 , C08F220/14 , C08J9/28 , B01J20/26 , B01J20/30
CPC分类号: C08F222/10 , B01J20/261 , B01J20/268 , C08F2222/1013 , C08F2222/1026 , C08J9/28 , C08F220/06 , C08F220/14
摘要: 本发明公开了一种三嗪类除草剂分子印迹聚合物的制备方法;该方法包括以三嗪类除草剂或其类似物为模板分子,采用热引发本体聚合的方法,经过自组装、预聚合、聚合等过程制备得到三嗪类分子印迹聚合物,经过合成、研磨、过筛、洗脱等步骤,得到特异性吸附材料;所得分子印迹聚合物静态吸附率可达到95%以上,吸附量达4.9mg/g,而相应的非分子印迹聚合物的吸附率小于10%,吸附量低于0.51mg/g,印迹效果显著。
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公开(公告)号:CN111303476A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010312868.0
申请日:2020-04-20
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C08J9/26 , C08J5/18 , C08L33/02 , C08F212/08 , C08F220/06 , C08F222/14 , C08F2/48 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , G01N21/29 , G01N21/47
摘要: 本发明公开了一种用于西草净检测的分子印迹光子晶体水凝胶薄膜的制备方法,该方法经过单分散性良好的聚苯乙烯微球的制备、聚苯乙烯光子晶体的自组装、在蛋白石光子晶体模板缝隙中聚合形成西草净分子印迹聚合物、反蛋白石结构的分子印迹光子晶体水凝胶薄膜的制备的过程;本发明以聚苯乙烯微球为基础,胶体晶体自组装形成蛋白石光子晶体模板,将其与西草净分子印迹聚合物结合,借助分子印迹聚合物的选择识别性与光子晶体的光学特性的联合效应,当分子印迹凝胶薄膜识别西草净分子时,西草净分子的嵌入使其结构变化产生布拉格衍射峰红移,将分子识别信号转变为光学信号,达到肉眼可见的颜色变化,从而实现对西草净的快速检测。
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公开(公告)号:CN110983211A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911261403.0
申请日:2019-12-10
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C22C47/14 , C22C49/02 , C22C49/14 , B22F3/105 , B22F3/14 , C23C18/40 , C23C18/18 , C23C18/34 , C01B32/168 , C22C101/10
摘要: 本发明公开一种碳纳米管增强铜基复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明以碳纳米管和纳米铜粉为原料,制备经表面修饰的碳纳米管增强的铜基复合材料。首先通过酸化、敏化、活化和化学镀工艺对碳纳米管进行表面修饰;其次,将纳米铜粉末和表面修饰后的碳纳米管分别在溶液中超声分散以形成均匀的悬浮液,随后将分散好的纳米铜粉悬浮液和经表面修饰的碳纳米管悬浮液混合并进行磁力搅拌,经过滤干燥后得到复合粉体;最后,通过放电等离子烧结工艺将所得的复合粉体制备成块体材料。本发明通过对碳纳米管进行表面酸化及修饰处理,有利于提高碳纳米管与铜基体之间的界面结合强度,获得具有高强度的铜基复合材料。
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