一种磁性铁基MOF微生物载体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114426676B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202111562443.6

    申请日:2021-12-20

    IPC分类号: C08G83/00 C02F3/00

    摘要: 本发明公开了一种磁性铁基MOF微生物载体材料及其制备方法,该材料磁性铁基MOF载体材料与卵磷脂的质量比为2:3~5;其制法如下:将2,4‑二羟基苯甲醛、水合肼和硝酸铁在甲醇溶液进行反应,得到铁基MOF;将合成的铁基MOF、铁源和NH3·H2O‑NH4NO3溶液混合进行反应,得到磁性铁基MOF;将磁性铁基MOF和卵磷脂进行反应,得到磁性铁基MOF微生物载体材料。本发明采用的制备方法简单,制备出的磁性铁基MOF微生物载体材料能够有效增加微生物活性,大大提高微生物处理废水的能力,还可有效吸附废水中的悬浮物,而在外加磁场的作用下可以重新回收再次利用,有效降低生产成本。

    一种磁性Mxene微生物载体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114455690A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111589928.4

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: C02F3/00

    摘要: 本发明公开了一种磁性Mxene微生物载体材料,包括磁性MXene材料和卵磷脂,其质量比为5:2~4;其制法包括以下步骤:将Ti3AlC2粉末和HF溶液在塑料烧杯里混合搅拌,再离心除杂并洗涤,然后在DMSO溶液中搅拌反应,超声、抽滤和真空干燥后得到Ti3AlC2纳米片;将铁源和Ti3AlC2固体粉末在水中超声,搅拌、离心和干燥后得到Fe3O4/MXene粉末;将Fe3O4/MXene粉末和卵磷脂加入溶剂中反应,得到目标产物。本发明制备过程简单,制备的材料能够吸附油田废水中的悬浮物和有效增加微生物活性,大大提高微生物处理废水的能力,而且在外加磁场的作用下可以重新回收利用,降低生产成本。

    一种磁性Mxene微生物载体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114455690B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202111589928.4

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: C12N11/02 C02F3/00

    摘要: 本发明公开了一种磁性Mxene微生物载体材料,包括磁性MXene材料和卵磷脂,其质量比为5:2~4;其制法包括以下步骤:将Ti3AlC2粉末和HF溶液在塑料烧杯里混合搅拌,再离心除杂并洗涤,然后在DMSO溶液中搅拌反应,超声、抽滤和真空干燥后得到Ti3AlC2纳米片;将铁源和Ti3AlC2固体粉末在水中超声,搅拌、离心和干燥后得到Fe3O4/MXene粉末;将Fe3O4/MXene粉末和卵磷脂加入溶剂中反应,得到目标产物。本发明制备过程简单,制备的材料能够吸附油田废水中的悬浮物和有效增加微生物活性,大大提高微生物处理废水的能力,而且在外加磁场的作用下可以重新回收利用,降低生产成本。

    一种聚羧酸包裹黑磷的农药分散剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114424768A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202111570478.4

    申请日:2021-12-21

    IPC分类号: A01N25/30

    摘要: 本发明公开了一种聚羧酸包裹黑磷的农药分散剂及其制备方法,所述农药分散剂包括载体黑磷和包裹在黑磷上的聚羧酸,其中含聚羧酸的质量分数为30%~60%;遮光条件下将黑磷与聚羧酸以质量比1:30~50加入水中,制备成分散液,搅拌3‑7小时,将体系升温至70‑90℃保温1~3小时,分离、洗涤后100℃以下干燥得到聚羧酸包裹黑磷的农药分散剂;将聚羧酸包裹与黑磷表面,由于黑磷纳米薄片较大的比表面积可避免聚羧酸的团聚,有利于聚羧酸在界面层的铺展作用,提高聚羧酸在界面层的富集效率并形成静电位阻进一步提高分散液的稳定性,同时黑磷纳米片层结构的悬浮作用能有效降低原药颗粒的沉降,提高农药配置后的稳定性和使用效率。

    一种MXene-(g)-CP农药分散剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114503982B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202111506402.5

    申请日:2021-12-10

    IPC分类号: A01N25/04

    摘要: 本发明公开了一种MXexe‑(g)‑CP农药分散剂及其制备方法,所述农药分散剂包含MXene材料和接枝在MXene材料上的聚羧酸,所述MXene材料为Ti3C2Tx,农药分散剂中含聚羧酸质量分数33%‑45%;将Ti3C2Tx粉末加入溶剂中制备成分散液,加入催化剂搅拌至Ti3C2Tx表面羟基被活化,再加入聚羧酸与Ti3C2Tx发生酯化反应,从而将聚羧酸接枝到Ti3C2Tx材料上,得到该农药分散剂;该农药分散剂通过将聚羧酸接枝在Ti3C2Tx材料上,提高了聚羧酸在界面上的铺展,此外由于Ti3C2Tx材料较大的比表面积和较大的空间位阻,减少了团聚现象,Ti3C2Tx材料表面接枝聚羧酸,提高了Ti3C2Tx材料在水溶液中的分散性,聚羧酸和Ti3C2Tx材料性能互补,使该农药分散剂具有较好的分散性能,提高了农药的悬浮率。

    一种聚羧酸包裹黑磷的农药分散剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114424768B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202111570478.4

    申请日:2021-12-21

    IPC分类号: A01N25/30

    摘要: 本发明公开了一种聚羧酸包裹黑磷的农药分散剂及其制备方法,所述农药分散剂包括载体黑磷和包裹在黑磷上的聚羧酸,其中含聚羧酸的质量分数为30%~60%;遮光条件下将黑磷与聚羧酸以质量比1:30~50加入水中,制备成分散液,搅拌3‑7小时,将体系升温至70‑90℃保温1~3小时,分离、洗涤后100℃以下干燥得到聚羧酸包裹黑磷的农药分散剂;将聚羧酸包裹与黑磷表面,由于黑磷纳米薄片较大的比表面积可避免聚羧酸的团聚,有利于聚羧酸在界面层的铺展作用,提高聚羧酸在界面层的富集效率并形成静电位阻进一步提高分散液的稳定性,同时黑磷纳米片层结构的悬浮作用能有效降低原药颗粒的沉降,提高农药配置后的稳定性和使用效率。

    一种MXexe-(g)-CP农药分散剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114503982A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202111506402.5

    申请日:2021-12-10

    IPC分类号: A01N25/04

    摘要: 本发明公开了一种MXexe‑(g)‑CP农药分散剂及其制备方法,所述农药分散剂包含MXene材料和接枝在MXene材料上的聚羧酸,所述MXene材料为Ti3C2Tx,农药分散剂中含聚羧酸质量分数33%‑45%;将Ti3C2Tx粉末加入溶剂中制备成分散液,加入催化剂搅拌至Ti3C2Tx表面羟基被活化,再加入聚羧酸与Ti3C2Tx发生酯化反应,从而将聚羧酸接枝到Ti3C2Tx材料上,得到该农药分散剂;该农药分散剂通过将聚羧酸接枝在Ti3C2Tx材料上,提高了聚羧酸在界面上的铺展,此外由于Ti3C2Tx材料较大的比表面积和较大的空间位阻,减少了团聚现象,Ti3C2Tx材料表面接枝聚羧酸,提高了Ti3C2Tx材料在水溶液中的分散性,聚羧酸和Ti3C2Tx材料性能互补,使该农药分散剂具有较好的分散性能,提高了农药的悬浮率。

    一种新型花菁染料中间体及其制备方法

    公开(公告)号:CN114957330A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210788405.0

    申请日:2022-07-06

    发明人: 莫宏 胡朋朋 沈健

    IPC分类号: C07F9/572

    摘要: 本发明公开了一种新型花菁染料中间体,3‑(2,3,3‑三甲基‑3H‑吲哚‑1‑溴化铵‑1‑基)丙基(2‑(三甲基氨)乙基)磷酸盐。同时,本发明公开了该中间体的制备方法,以1‑(3‑溴丙基)‑2,3,3‑三甲基‑3H‑吲哚‑1‑溴化铵为原料,将其与2‑(三甲基铵)乙基磷酸四丁基溴化铵在溶剂乙腈中加热反应,即得。该方法采用的原料制备简单,反应步骤少,制备成本低,易纯化,收率高,同时反应条件温和,操作简单,容易实现工业化。

    一种磁性铁基MOF微生物载体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114426676A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202111562443.6

    申请日:2021-12-20

    IPC分类号: C08G83/00 C02F3/00

    摘要: 本发明公开了一种磁性铁基MOF微生物载体材料及其制备方法,该材料磁性铁基MOF载体材料与卵磷脂的质量比为2:3~5;其制法如下:将2,4‑二羟基苯甲醛、水合肼和硝酸铁在甲醇溶液进行反应,得到铁基MOF;将合成的铁基MOF、铁源和NH3·H2O‑NH4NO3溶液混合进行反应,得到磁性铁基MOF;将磁性铁基MOF和卵磷脂进行反应,得到磁性铁基MOF微生物载体材料。本发明采用的制备方法简单,制备出的磁性铁基MOF微生物载体材料能够有效增加微生物活性,大大提高微生物处理废水的能力,还可有效吸附废水中的悬浮物,而在外加磁场的作用下可以重新回收再次利用,有效降低生产成本。