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公开(公告)号:CN115444804B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211135879.1
申请日:2022-09-19
IPC分类号: A61K8/98 , A61K8/9789 , A61K8/19 , A61K8/34 , A61K8/37 , A61K8/49 , A61K8/55 , A61K8/64 , A61K8/67 , A61K8/73 , A61K8/81 , A61K8/86 , A61K8/891 , A61K8/92 , A61Q19/00 , A61Q19/08
摘要: 本发明属于化妆品技术领域,公开了一种山茶油面霜及其制备方法。所述山茶油面霜中,含有山茶油组分,山茶油富含油酸、亚油酸、茶多酚和维生素等多种组分,可以补充皮肤水分油分维持水油平衡、滋润修复皮肤、抑制自由基生成、促进细胞新陈代谢、预防和修复紫外线损伤、改善皮肤干燥老化、抗皱增强细胞活力、促进血液循环等。通过优化工艺和配方使山茶油的添加量增加,使的面霜中山茶油有足够的浓度从而起到相应的功效。同时通过使用消毒和添加防腐等组分,使面霜稳定性提高,便于储存和运输。而且本配方中无添加对皮肤刺激性的成分,主要成分为各种植物提取物,对消费者无致敏或致毒等不良反应。
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公开(公告)号:CN116422333A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310291348.X
申请日:2023-03-23
IPC分类号: B01J23/75 , C02F1/72 , C02F1/30 , B01J23/755 , B01J37/12 , B01J37/08 , B01J37/10 , C02F101/30 , C02F101/22
摘要: 本发明公开了一种高效去除水中复合污染物的三维泡沫基光催化材料及其制备和应用。其制备包括以下步骤:三维泡沫金属表面的预氧化;三维泡沫金属表面原位生长氧化金属纳米线;三维泡沫金属表面二次原位生长双金属氢氧化物。制备得到的三维泡沫金属基光催化材料的表面原位生长纳米片簇LDH和氧化金属纳米线。纳米片簇LDH为光催化反应提供了更多的活性位点和传输路径,氧化金属纳米线和LDH片簇可以形成异质结结构,加速了光生载流子的分离,增强了异质结结构的导电性和电子传输效率。制备得到的三维泡沫基光催化材料可以实现在废水中高效去除抗生素和重金属。
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公开(公告)号:CN112608399B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202011611119.4
申请日:2020-12-30
IPC分类号: C08B37/08
摘要: 本发明公开了一种从灵芝废弃物中提取甲壳素的方法,包括以下步骤:(1)将灵芝经水提多糖后的废弃物,烘干后打粉,得灵芝粉;(2)向灵芝粉中加入盐酸溶液,混合均匀后加热搅拌反应,得到溶液;将该溶液进行离心,并用去离子水清洗,得到滤渣;(3)向滤渣中加入氢氧化钠溶液,混合均匀后加热搅拌反应,得到溶液;将该溶液进行离心,并用去离子水清洗,得到滤渣;(4)向步骤(3)滤渣中加入过氧化氢溶液,混合均匀后加热搅拌反应,得到溶液;将该溶液进行离心,并用去离子水清洗,得到滤渣;离滤渣进行冷冻干燥,得到甲壳素。本发明甲壳素提取率为6%‑8%,约为常规提取方法的2倍,且灰分低,并可以省去脱钙工艺,方法简单、过程可控。
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公开(公告)号:CN113106079A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110312318.3
申请日:2021-03-24
IPC分类号: C12N9/08 , C12N11/089 , C02F3/34
摘要: 本发明公开了一种铁基金属有机骨架材料固定过氧化物酶及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)将氯化铁和对苯二甲酸溶解在DMF中,并进行加热反应;将反应后的溶液进行离心,得到滤渣,并用乙醇清洗,清洗后的固体进行真空干燥,得到MIL‑88B(Fe);(2)将步骤(1)所得到的MIL‑88B(Fe),与EDC、NHS和辣根过氧化物酶溶液搅拌反应,反应产物进行离心,并用去离子水清洗,再经真空干燥,得到固定化酶材料MIL‑88B(Fe)/HRP。本发明产品具有优秀的双酚A去除能力,在聚乙二醇(PEG)存在的情况下,固定化酶材料1h内对双酚A去除率可以达到99.2%。
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公开(公告)号:CN110064372A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910378085.X
申请日:2019-05-08
IPC分类号: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明属于材料科学与工程领域,公开了一种金属有机骨架磁性复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将Fe3O4颗粒羧基官能化,然后将羧基官能化后的Fe3O4颗粒进行洗涤和活化;(2)将羧基官能化后的Fe3O4颗粒加入反应溶剂中并超声分散均匀,得到混合液A;将有机配体加入到反应溶剂中,搅拌使其完全溶解,然后加入混合液A,搅拌混合均匀,再加入可溶性铝盐和辅助剂,搅拌混合均匀后形成混合液B,然后升温反应,反应结束后得到金属有机骨架磁性复合材料初产物;(3)将初产物洗涤,然后加热活化得到复合材料。该复合材料相比于单独的MOF材料和Fe3O4颗粒,吸附容量更高,吸附时间大大缩短。
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公开(公告)号:CN116603552A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310235733.2
申请日:2023-03-13
IPC分类号: B01J27/24 , B01J27/22 , B01J35/00 , C02F1/30 , B01J37/28 , A61L2/08 , C02F101/38 , A61L101/16
摘要: 本发明公开了一种具有降解抗生素和除菌功效的磷酸银复合材料及其制备方法和应用。包括以下步骤:将氮源和硫源溶于有机溶剂中,将所得分散溶液加入至氧化石墨烯悬浮液中,搅拌得到均一悬浮液,再通过高温退火,得到NSG;将NSG加入至水中,得到NSG悬浮液,在上述悬浮液中加入银离子溶液,混合均匀,得到Ag+/NSG悬浮液;将含有磷酸氢根的溶液加入Ag+/NSG悬浮液中,搅拌反应,收集沉淀物,得到所述复合材料。本发明通过简单的工艺制备得到具有降解抗生素和除菌效果的Ag3PO4/NSG复合光催化剂。本发明提供的Ag3PO4/NSG复合光催化剂成本低廉、可重复使用。
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公开(公告)号:CN110280285B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201910541013.2
申请日:2019-06-21
摘要: 本发明属于光催化材料领域,公开了一种铟基金属有机框架/类石墨相碳化氮纳米片复合材料及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)制备类石墨相碳化氮纳米片;(2)制备铟基金属有机框架/类石墨相碳化氮纳米片复合材料;(3)将步骤(2)所得的混合液于110‑140℃下连续加热6h‑24h,冷却后抽滤得初产物;(4)将步骤(3)所得初产物用溶剂洗涤纯化,真空干燥后,得最终产物。本发明成本低廉,制备方法简单,所得复合材料具有优异的光催化性能,在彻底降解含布洛芬废水方面效果显著。
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公开(公告)号:CN118272998A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410339740.1
申请日:2024-03-25
摘要: 本发明公开了一种生物酶/MOFs/AgNPs/PLA复合纤维膜材料及其制法和在水处理中的应用,属于水污染处理领域。该制备方法包括以下步骤:(1)将AgNPs颗粒和MOFs纳米颗粒加入有机溶剂中,搅拌反应,得到AgNPs/MOFs复合颗粒;(2)将所述AgNPs/MOFs复合颗粒加入至生物酶溶液中,搅拌反应得到生物酶/AgNPs/MOFs复合颗粒;(3)将所述生物酶/AgNPs/MOFs复合颗粒加入聚乳酸溶液中,分散均匀,再经静电纺丝后得到生物酶/AgNPs/MOFs/PLA复合纤维膜材料。本发明的生物酶/MOFs/AgNPs/PLA复合纤维材料可以实现高效去除水体中重金属及抗菌的双重功效。
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公开(公告)号:CN116371360A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310355154.1
申请日:2023-04-04
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
摘要: 本发明属于生物炭材料领域,公开了一种可吸附抗生素的磁性油茶壳生物炭材料及其制备方法与应用。磁性油茶壳生物炭材料的制备方法包括:(1)将油茶壳粉与磷酸混合,得到混合物,将混合物在管式炉中热解,再依次用碱溶液和水清洗,烘干得到磷酸活化的生物炭前驱体;(2)将磷酸活化的生物炭前驱体加入至FeCl3和FeCl2混合溶液中,搅拌混合均匀,然后加碱调节混合溶液至碱性,静置后过滤,将沉淀置于管式炉中加热处理,得到可吸附抗生素的磁性油茶壳生物炭材料。本发明的磁性油茶壳生物炭材料可以高效去除污水中抗生素,在制药废水处理领域具有较大的应用价值。
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公开(公告)号:CN114289068A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111666221.9
申请日:2021-12-31
IPC分类号: B01J31/22 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种In‑MOFs复合光催化剂及其制备方法与应用,采用离子液体复合In‑MOFs复合光催化剂的制备包括以下步骤:1)将阳离子为二乙烯三胺的离子液体、可溶性铟盐、有机配体溶于溶剂中,得到混合液;2)对所述混合液进行加热反应,以得到In‑MOFs复合光催化剂。本发明通过简单的方法制备得到的离子液体复合In‑MOFs的光催化剂不仅提升吸附性能,可以富集水中的低浓度的盐酸强力霉素和磺胺甲恶唑,而且具有较好的可见光降解性能和水稳定性,能够高效降解水中的盐酸强力霉素和磺胺甲恶唑,并进行重复利用。
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