一种具有杀菌消毒功能的洗发水及其制备方法

    公开(公告)号:CN111529479B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202010511083.6

    申请日:2020-06-08

    发明人: 王嘉

    摘要: 本发明公开了一种具有杀菌消毒功能的洗发水及其制备方法,由以下重量份的原料组成:增稠剂2‑4份、增泡剂4‑9份、表面活性剂15‑30份、香精0.05‑0.2份、调理剂4‑10份、杀菌剂0.8‑3份、抑菌剂0.8‑3份和去离子水50‑70份;所述杀菌剂主要原料为硫磺与枯草芽孢杆菌CGMCC6012发酵液提取物,且两者的添加按重量份比为1:1;所述抑菌剂主要原料为乌梅提取物、蜂窝提取物与人参提取物,且三者的添加按重量份比为2:2:1。该具有杀菌消毒功能的洗发水及其制备方法在蜂窝提取物的基础上添加了硫磺与枯草芽孢杆菌CGMCC6012发酵液提取物作为杀菌剂,其杀菌能力更强,能够有效对头发强力杀菌,方便人们使用。

    一种具有杀菌消毒功能的洗发水及其制备方法

    公开(公告)号:CN111529479A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010511083.6

    申请日:2020-06-08

    发明人: 王嘉

    摘要: 本发明公开了一种具有杀菌消毒功能的洗发水及其制备方法,由以下重量份的原料组成:增稠剂2-4份、增泡剂4-9份、表面活性剂15-30份、香精0.05-0.2份、调理剂4-10份、杀菌剂0.8-3份、抑菌剂0.8-3份和去离子水50-70份;所述杀菌剂主要原料为硫磺与枯草芽孢杆菌CGMCC6012发酵液提取物,且两者的添加按重量份比为1:1;所述抑菌剂主要原料为乌梅提取物、蜂窝提取物与人参提取物,且三者的添加按重量份比为2:2:1。该具有杀菌消毒功能的洗发水及其制备方法在蜂窝提取物的基础上添加了硫磺与枯草芽孢杆菌CGMCC6012发酵液提取物作为杀菌剂,其杀菌能力更强,能够有效对头发强力杀菌,方便人们使用。

    一种强化电芬顿水处理的方法及装置

    公开(公告)号:CN110563096B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201910938746.X

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: C02F1/461 C02F1/72 C02F101/30

    摘要: 本发明属于污水处理技术领域,更具体地,涉及一种强化电芬顿水处理的方法及装置。在电芬顿反应装置的电化学还原槽中加入含有草酸盐的药剂包,采用Ti@TiO2作为阴极;所述电化学还原槽中含有废水;该药剂包中的草酸盐与芬顿反应产生的Fe3+络合,产生铁络合物;通过该铁络合物与Ti@TiO2阴极电极材料之间的相互作用促进电子的传递,提高Fe3+的还原速率,持续补充芬顿反应消耗的Fe2+,提升芬顿反应的降解效率,同时减少芬顿反应体系的铁泥产量。

    一种土壤稳定化修复中药剂混匀度的图像识别方法及系统

    公开(公告)号:CN117173427A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311141525.2

    申请日:2023-09-04

    IPC分类号: G06V10/56 G06V10/26 G06V10/34

    摘要: 本发明公开了一种土壤稳定化修复中药剂混匀度的图像识别方法及系统,属于土壤修复技术领域,包括:S1、将受污染的土壤、药剂颗粒及示踪剂充分搅拌混合后,得到待测样本;S2、采集待测样本不同截面的图像,并提取每个截面图像中示踪剂的颜色特征,得到对应的颜色特征图;S3、定位所述颜色特征图中每个示踪剂颜色特征的中心,根据示踪剂的粒径大小从所述颜色特征的中心对每个示踪剂的颜色特征进行膨胀处理,使每个示踪剂的颜色特征大小相同;S4、根据膨胀处理后的示踪剂颜色特征图计算待测样本的混匀度。本发明能够提高土壤与药剂的混合均匀度的检测效率和检测准确度,对于实际的多重金属污染场地的稳定化修复工程应用具有重要意义。

    一种强化电芬顿水处理的方法及装置

    公开(公告)号:CN110563096A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910938746.X

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: C02F1/461 C02F1/72 C02F101/30

    摘要: 本发明属于污水处理技术领域,更具体地,涉及一种强化电芬顿水处理的方法及装置。在电芬顿反应装置的电化学还原槽中加入含有草酸盐的药剂包,采用Ti@TiO2作为阴极;所述电化学还原槽中含有废水;该药剂包中的草酸盐与芬顿反应产生的Fe3+络合,产生铁络合物;通过该铁络合物与Ti@TiO2阴极电极材料之间的相互作用促进电子的传递,提高Fe3+的还原速率,持续补充芬顿反应消耗的Fe2+,提升芬顿反应的降解效率,同时减少芬顿反应体系的铁泥产量。