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公开(公告)号:CN111468074A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010286371.6
申请日:2020-04-13
申请人: 咸阳职业技术学院
IPC分类号: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
摘要: 一种丙烯酸与铝配合物/羟丙基β-环糊精微球的制备方法,包括以下步骤:将腐植酸、羟丙基β-环糊精、含丙烯酰胺与硫酸铝的配合物在水中混合后,在40~60℃,加入N-N-亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸钾进行反应;加入司盘S-80、吐温T-20、液体石蜡,40~60℃高速搅拌,乳化30~60分钟;乳化完成后,降低搅拌速度,升温至65~75℃反应20~40分钟;加入亚硫酸氢钠,继续反应4~6小时,得到丙烯酰胺与铝配合物/羟丙基β-环糊精微球粗产品。本发明成功制备了一种绿色环保、成本低廉、粒径小、分布均匀、对阴离子吸附性能好的丙烯酸与铝配合物/羟丙基β-环糊精微球产品,其对阴离子污染水有很好的净化处理作用。
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公开(公告)号:CN108300386A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810224671.4
申请日:2018-03-19
申请人: 咸阳职业技术学院
IPC分类号: C09J151/02 , C08F251/00 , C08F220/20 , C08F220/56
CPC分类号: C09J151/02 , C08F220/20 , C08F251/00 , C08F220/56
摘要: 本发明公开了一种绿色环保淀粉乳胶粘合剂及其制备方法,包括以下步骤:称取淀粉、去离子水、硅油、op-10、NaOH,再将淀粉、去离子水、硅油、op-10及NaOH溶液加入到烧瓶中,边搅拌边升温至50℃~60℃,再加入双氧水,恒温搅拌反应后升温至90~96℃,然后再降温至55~65℃,滴加引发剂及单体,恒温搅拌反应后冷却至室温,得绿色环保淀粉胶。本发明成功制备了一种粘度高、凝固点低、固化速度快、安全无毒、粘结强度高、成本低廉、贮存稳定性好、且具有一定耐水性。本发明应用领域广阔,使用成本低,绿色环保,主要用于纸箱加工业、木材加工业、印刷业、木器制造业、制鞋业、包装业、建筑与矿石浮选等方面。
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公开(公告)号:CN111485424B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202010285579.6
申请日:2020-04-13
申请人: 咸阳职业技术学院
IPC分类号: D06M15/333 , D06M11/79
摘要: 一种无机纤维软化增韧方法,包括以下步骤:1)以聚乙烯醇1788与d型d‑Na2Si2O5反应得到一种具有网络互穿结构的无机纤维增韧剂;2)将无机纤维浸泡于含步骤1)所得增韧剂的体系中,通过气爆搅拌使其分散均匀;静置前述体系,待无机纤维变得分散蓬松后,反复冻融;3)将步骤2)得到的无机纤维在甜菜碱溶液中浸泡处理,得软化增韧无机纤维。本发明涉及的无机纤维软化增韧方法能够显著提升无机纤维的柔软度和韧性,使软化增韧后的无机纤维手感像棉花一样柔软,且研磨过筛率≤1%,解决硅铝酸盐类无机纤维脆性大、刚性强的缺陷,进一步拓宽无机纤维的应用范围。
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公开(公告)号:CN111485424A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010285579.6
申请日:2020-04-13
申请人: 咸阳职业技术学院
IPC分类号: D06M15/333 , D06M11/79
摘要: 一种无机纤维软化增韧方法,包括以下步骤:1)以聚乙烯醇1788与d型d-Na2Si2O5反应得到一种具有网络互穿结构的无机纤维增韧剂;2)将无机纤维浸泡于含步骤1)所得增韧剂的体系中,通过气爆搅拌使其分散均匀;静置前述体系,待无机纤维变得分散蓬松后,反复冻融;3)将步骤2)得到的无机纤维在甜菜碱溶液中浸泡处理,得软化增韧无机纤维。本发明涉及的无机纤维软化增韧方法能够显著提升无机纤维的柔软度和韧性,使软化增韧后的无机纤维手感像棉花一样柔软,且研磨过筛率≤1%,解决硅铝酸盐类无机纤维脆性大、刚性强的缺陷,进一步拓宽无机纤维的应用范围。
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公开(公告)号:CN108411311B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201810224645.1
申请日:2018-03-19
申请人: 咸阳职业技术学院
IPC分类号: C23G1/02
摘要: 本发明公开了一种除金属表面氧化皮的工艺方法,包括以下步骤:将待除锈原件放入水、盐酸、硝酸、氯化锌、柠檬酸的混合液1中浸泡60~100s;以及,将待除锈原件放入硫酸、盐酸、水的混合液2中浸泡到金属原件表面的氧化皮松动;以及,将待除锈原件放入硝酸、盐酸、水、磷酸的混合液3中浸泡至金属表面出现光泽;以及,将待除锈原件放入乙二胺四乙酸二钠盐、水的混合液4中浸泡40~120s;以及,用去污粉和淀粉的混合物擦拭金属原件表面。本发明具有成本低廉、操作简便、能够将金属表面的氧化皮或氧化痕迹去除的干净、彻底,除锈后的金属表面具有非常亮的金属光泽。本发明应用领域广阔,可用于任何金属表面的除锈。
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公开(公告)号:CN110314647A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910572621.X
申请日:2019-06-28
申请人: 咸阳职业技术学院
IPC分类号: B01J20/20 , B01J21/18 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种复合煤基吸附材料的制备方法,包括以下步骤:1).将低阶煤进行预处理;2).以钛酸四丁酯为原料制备二氧化钛;2).将预处理后的低阶煤与二氧化钛混合、浸渍并搅拌,将二氧化钛负载到低阶煤上,将负载有二氧化钛的低阶煤经过干燥处理后,即得所述煤基吸附材料。本发明的复合煤基吸附材料的制备方法制得的复合煤基吸附材料可应用于处理含生物毒性物质、难降解的有机污染物以及富含营养元素、重金属等需净化的水体,利用自然光实现吸附材料的循环再生,无需频繁更换吸附剂,解决了低阶煤吸附材料持续吸附效果较差的技术难题,达到持续净化修复城市景观水体的良好效果。
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公开(公告)号:CN110182799A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910525683.5
申请日:2019-06-18
申请人: 咸阳职业技术学院
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/336 , B01J20/20 , B01J20/30
摘要: 本发明公开了一种用无烟煤制造含氮的活性炭及其制造方法,其特征在于该活性炭生产中不经制粉、成型工序,将无烟煤破碎成一定粒度颗粒,加入活化炉中通过高温水蒸汽法将其活化制得活性炭,向活性炭通入氮气或惰性气体清洗石英管和样品,随后在石英管内通入氮源,然后进行碳化处理和活化处理得到含氮的活性炭;将上述含氮的活性炭用稀盐酸充分洗涤,再用水多次洗涤,最后干燥得到产品。本发明具有如下优点:1.大大缩短、简化了工艺路线、降低了建厂投资、节省能源、生产成本低廉。2.由于去掉了制煤粉工序,避免了生产中的环境污染;3.由于在活性炭生产过程中不加入煤焦油、沥青等物质,避免了由此造成的产品本身的污染,扩大了活性炭的应用范围。
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公开(公告)号:CN111468074B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010286371.6
申请日:2020-04-13
申请人: 咸阳职业技术学院
IPC分类号: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
摘要: 一种丙烯酰胺与铝配合物/羟丙基β‑环糊精微球的制备方法,包括以下步骤:将腐植酸、羟丙基β‑环糊精、含丙烯酰胺与硫酸铝的配合物在水中混合后,在40~60℃,加入N,N‑亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸钾进行反应;加入司盘S‑80、吐温T‑20、液体石蜡,40~60℃高速搅拌,乳化30~60分钟;乳化完成后,降低搅拌速度,升温至65~75℃反应20~40分钟;加入亚硫酸氢钠,继续反应4~6小时,得到丙烯酰胺与铝配合物/羟丙基β‑环糊精微球粗产品。本发明成功制备了一种绿色环保、成本低廉、粒径小、分布均匀、对阴离子吸附性能好的丙烯酰胺与铝配合物/羟丙基β‑环糊精微球产品,其对阴离子污染水有很好的净化处理作用。
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公开(公告)号:CN111285996A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010285568.8
申请日:2020-04-13
申请人: 咸阳职业技术学院
摘要: 一种聚氨酯改性醋酸纤维水性高分子复合乳液的制备方法,包括以下步骤:取异佛尔酮二异氰酸酯、二羟甲基丁酸50~65℃反应;将用丁酮溶解的醋酸纤维滴加入前述体系,60~80℃反应;25~35℃加入三乙胺成盐,再加入1,5-二氨基-3-戊磺酸钠反应;20~28℃加水分散得反应物1。取异佛尔酮二异氰酸酯、丁酮、丁二醇、二羟甲基丁酸、二月硅酸二丁基锡70~80℃反应;降温至20~28℃加三乙胺成盐,加水分散,得反应物2。将反应物1和反应物2按体积比为(2~3):1混合,减压蒸出有机溶剂。本发明成功制备了一种绿色环保、VOC含量低、价格低廉、乳液稳定性、涂膜性能优异的聚氨酯改性醋酸纤维水性高分子复合乳液。
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公开(公告)号:CN109371746A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811294275.5
申请日:2018-11-01
申请人: 咸阳职业技术学院
摘要: 本发明提供了一种无机纤维柔软分散剂,其制备方法为:先将十二胺、阴离子型纸张膨化剂溶解在水中,制备出十二胺、阴离子型纸张膨化剂的混合水溶液,再向该混合溶液中先加入碳酸钾搅拌溶解后,再加入氯乙酸和氢氧化钠进行反应,反应完成后,测试溶液pH,并用碳酸钾调节溶液pH至8,加入乳化硅油搅拌均匀,即得到无机纤维柔软分散剂。本发明合成的无机纤维柔软分散剂具有较强的纤维疏散能力,降低无机纤维间的相互摩擦力,使纤维有光滑、细腻和柔软的感觉,且纤维在水中分散性能极好,解决了无机纤维造纸分散性差的难题。添加10%~20%改性纤维所抄造出的纸张性能比纯有机纤维所抄造出的纸张性能还好。
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