纳米Mn3O4在缓解蔬菜盐胁迫和/或提高蔬菜黄酮类化合物含量中的应用

    公开(公告)号:CN119498349A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411669472.6

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明涉及蔬菜种植技术领域,特别是涉及纳米Mn3O4在缓解蔬菜盐胁迫和/或提高蔬菜黄酮类化合物含量中的应用。本发明发现以四水合乙酸锰作为锰源制备的纳米Mn3O4不仅可以缓解蔬菜盐胁迫,而且可以提高蔬菜黄酮类化合物含量,从而提高其营养价值或药用价值。进一步的,本发明通过将纳米Mn3O4喷施于盐胁迫下的蔬菜叶片,实现对蔬菜盐胁迫的缓解以及对蔬菜体内黄酮类化合物含量的提高。本发明提供的方法改善了蔬菜生理指标,提高黄酮含量,有助于缓解盐胁迫对蔬菜的影响,是一种简单、有效、环境友好的缓解蔬菜盐胁迫的方法。

    纳米粒子聚集显色同时鉴定肉源成分测流条的制备方法

    公开(公告)号:CN118033122A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410204512.3

    申请日:2024-02-24

    Abstract: 本发明公开一种纳米粒子聚集显色同时鉴定肉源成分测流条的制备方法,属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,包括以下步骤:将其他肉源以不同比例混合到羊肉中制备掺假羊肉样品,并提取DNA;设计LFS探针和RPA引物,并进行多重RPA扩增反应;制备红、蓝、黄3色金纳米粒子:制备AuNSsMBA,AuNFsMBA,和Au@Ag NPsMBA;制备金标垫;制备DNA探针标记的NC膜;组装测流条LFS。该方法制备的测流条LFS可形成肉眼可见的黄、红、蓝3条彩色条带。黄色、红色和蓝的条带分别代表猪、鸡和鸭肉掺假。这种mRPA‑SERS‑LFS测定方法是一种简单、有效、经济的肉类掺假鉴别方法。

    一种高炉渣中钛制备防腐层的方法

    公开(公告)号:CN107805831A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711078839.7

    申请日:2017-11-04

    CPC classification number: C25D3/66

    Abstract: 本发明提供了一种利用高炉渣中的钛,以熔盐电沉积法在低碳钢表面制备钛层。所用熔盐组合物,包括NaCl、KCl、NaF和含钛高炉渣。本发明还提供了一种防腐钢铁的制备方法,包括以下步骤:用熔盐电沉积法在钢铁表面沉积钛层,所述熔盐电沉积法采用的熔盐组合物包括NaCl、KCl、NaF以及含钛高炉渣。本发明采用含钛高炉渣与NaCl、KCl和NaF作为熔盐体系,熔盐电沉积法制备钛沉积层时,有利于钛离子在熔盐体系中以低价氧化态形式存在,避免熔盐电沉积过程中的歧化反应,从而能够提高钛沉积层的质量,基本无枝状或粉末状的结晶存在。熔盐电沉积法制备钛防腐层可以明显提升钢铁基体的耐腐蚀性能。

    一种熔盐电解法制备纯铁的方法

    公开(公告)号:CN110528029A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910845729.1

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本发明涉及材料技术领域,尤其涉及一种熔盐电解法制备纯铁的方法,解决现有技术中存在的纯铁制备效率低、生产周期长、制备过程中有有毒的气体排出且对环境污染严重的缺点,包括以下步骤:S1、称取定量的NaCl、CaCl2和Fe2O3,研磨细化后干燥去除水分,S2、将混合试剂置于加热炉内使Fe2O3达到饱和溶解平衡状态,S3、制备电极,S4、将电极置于炉内,并将电源与电极棒相连接进行电沉积,S5、取下阴极镍片,进行冲洗、浸泡和震荡,除去表面的熔盐,待干燥后得到纯铁镀层,本发明采用熔盐电解法制备纯铁,不仅具有较高的沉积速度和致密沉积层,而且流程短,能耗低,环境友好,同时全程采用氩气进行保护,大大提高了工序的安全性。

    从废旧锂电池中回收镍单质的方法

    公开(公告)号:CN111705336A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010527235.1

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本发明属于固废回收领域,公开了一种从废旧锂电池中回收镍单质的方法,是以镍酸锂和石墨片分别作为阴电极和阳电极,同时插入由惰性气体保护下熔融氯化钠和氯化钙混合而成的熔盐体系进行熔盐恒槽压电解,最后阴电极经沸水除盐、超声清洗、真空干燥后,即得镍单质。本发明设备简单,易于控制,降低了生产成本,且工艺流程简单,能源消耗低,污染物的排放少,适合工业化生产,解决了现有技术方案不适于工业化回收废旧锂电池中的镍单质的问题。本发明的方法适用于回收废旧锂电池中的镍单质,所回收的镍单质用于制备合金、催化剂及锂电池或制造货币。

    流态化固态物质分离系统

    公开(公告)号:CN107971221B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201711203062.2

    申请日:2017-11-27

    Abstract: 本发明公开了流态化固态物质分离系统,涉及物料分选设备技术领域,该系统包括依次连接的进风管、重质分选管、连接管和轻质分选管,轻质分选管位于重质分选管的正下方;进风口的管道上安装有风机,进风口同时和进风管以及调风管连接,调风管的末端安装有阀门,重质分选管靠近进风管的一端的顶面上安装有入料口,底面安装有多个重质分选槽,轻质分选管的底面安装有多个轻质分选槽,末端为出风口,出风口上安装有静电除尘器,且轻质分选管末端直径大于另一端直径。本发明可以做到连续作业、无级调风、选别精度高、适用性强、噪音小、处理量大、效率高、分选效果好、成本低、结构简单、使用方便及生产质量高,几乎不排放粉尘,做到了零排放。

    流态化固态物质分离系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107971221A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711203062.2

    申请日:2017-11-27

    Abstract: 本发明公开了流态化固态物质分离系统,涉及物料分选设备技术领域,该系统包括依次连接的进风管、重质分选管、连接管和轻质分选管,轻质分选管位于重质分选管的正下方;进风口的管道上安装有风机,进风口同时和进风管以及调风管连接,调风管的末端安装有阀门,重质分选管靠近进风管的一端的顶面上安装有入料口,底面安装有多个重质分选槽,轻质分选管的底面安装有多个轻质分选槽,末端为出风口,出风口上安装有静电除尘器,且轻质分选管末端直径大于另一端直径。本发明可以做到连续作业、无级调风、选别精度高、适用性强、噪音小、处理量大、效率高、分选效果好、成本低、结构简单、使用方便及生产质量高,几乎不排放粉尘,做到了零排放。

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