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公开(公告)号:CN119529170A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411643672.4
申请日:2024-11-18
Applicant: 安徽农业大学 , 金寨现代农业合作中心(安徽农业大学大别山试验站)
IPC: C08F220/36 , A01N37/42 , A01N25/10 , A01P21/00 , C08F220/20
Abstract: 本发明公开了一种油脂‑茉莉酸甲酯纳米复合材料及其制备方法与在提高梨幼果抗冻性中的应用,涉及纳米农药及梨幼果抗冻梨幼果抗冻技术领域。包括以下步骤:1、以山茶油制备环氧茶油单体;2、将环氧茶油单体、丙烯酸羟乙酯溶解到乙醇中,加入引发剂后混匀,得到混合溶液;3、冻融循环,在氮气环境下聚合反应,纯化;4、加入茉莉酸甲酯,然后诱导植物油基高分子自组装,即得。有益效果:油脂有很好的粘附性与羟乙酯的羟基与幼梨表面的羧基等官能团通过氢键,增加纳米农药在梨表面的粘附性,增加幼梨表面茉莉酸甲酯的抗雨水冲刷,保证茉莉酸甲酯可以在幼梨表面长时间停留的同时,大量的羟基也具有防冻的功能,大大提高幼梨的抗冻能力。
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公开(公告)号:CN116173915B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202310222615.8
申请日:2023-03-09
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 一种以纤维素为载体后修饰含氟功能基团吸附剂的制备方法,涉及一种以纤维素为载体的吸附剂的制备方法。本发明是要解决现有的吸附剂对于锂离子的吸附选择性差、吸附量低、成本高的技术问题。本发明合成了一种以纤维素为载体后修饰五氟丙酸酯基团的吸附剂材料,制备方法简单,成本低廉,具有较高的选择性和吸附容量。本发明的吸附剂材料能够高吸附量高选择性地吸附一价/高价金属混合溶液中的锂离子,对锂离子的吸附性远优于对钠、钾、镍、钴、锰和铜等离子的吸附,对锂离子的吸附容量最高可达到35.5mg/g。
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公开(公告)号:CN118908172A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410967021.4
申请日:2024-07-18
Applicant: 安徽南都华铂新材料科技有限公司 , 井冈山大学 , 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂电池正极材料脱碳再造方法,属于正极材料再生技术领域。本发明用于解决现有工艺中除碳氟方法单一,反应过程繁杂,再生磷酸铁锂电池正极材料电容有待进一步提高的技术问题,一种磷酸铁锂电池正极材料脱碳再造方法,包括以下步骤:将磷酸铁锂正极材料粉碎后处理得到前处理粉末;经过与铁粉混合进一步加工后,加入锂源,铁源和磷酸混合煅烧后得到煅烧粉;煅烧粉和碳源粘合剂混合煅烧后,与导电剂和粘合剂混合后涂抹与基体材料中加工得到磷酸铁锂电池正极材料。本发明有效解决了现有工艺中除碳氟方法单一,反应过程繁杂,再生磷酸铁锂电池正极材料电容有待进一步提高的技术问题。
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公开(公告)号:CN118833789A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410829394.5
申请日:2024-06-25
Applicant: 安徽南都华铂新材料科技有限公司 , 井冈山大学 , 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了采用还原性铵盐从磷酸铁渣精制无水磷酸铁的方法,属于磷酸铁渣回收技术领域,用于解决现有技术中的从磷酸铁渣中回收磷酸铁的回收工艺繁杂,以及回收磷酸铁的纯度有待进一步提高的技术问题;本发明包括以下步骤:将磷酸铁渣加入到粉碎机中粉碎后加工得到前处理粉末,将前处理粉末和混合酸加入到搅拌釜中搅拌,抽滤得到提取液,提取液与亚硫酸铵反应还原金属杂质,得到粗提纯液,经调节pH,洗涤煅烧后得到无水磷酸铁;本发明中,不仅有效简化从磷酸铁渣中回收磷酸铁的回收工艺,还使磷酸铁渣中的其他金属元素得到有效回收利用,并提高回收磷酸铁的纯度。
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公开(公告)号:CN112023888B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010850947.7
申请日:2020-08-21
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开一种单宁酸‑环糊精凝胶型吸附材料的制备方法,涉及吸附材料技术领域,本发明包括以下步骤:(1)将单宁酸、环糊精溶解在有机溶剂1中,制得单宁酸与环糊精的混合溶液;(2)将对苯二甲酰氯溶解在有机溶剂2中,制得对苯二甲酰氯混合溶液;(3)将步骤(2)中制得的对苯二甲酰氯混合溶液逐滴滴入到单宁酸与环糊精混合溶液中,滴加完毕后密封,保温,取出冷却,将溶液过滤,将得到的固体纯化后烘干,即制得单宁酸‑环糊精凝胶型吸附材料。本发明的有益效果在于:本发明制备方法简单、操作便捷、绿色环保,可以选择性回收废水中的铅离子。
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公开(公告)号:CN118899571A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410929525.7
申请日:2024-07-11
Applicant: 安徽南都华铂新材料科技有限公司 , 井冈山大学 , 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及正极材料修复技术领域,具体涉及一种废弃磷酸铁锂电池正极材料热处理修复方法,用于解决现有技术中磷酸铁锂正极材料脱除困难和离子回收制备磷酸铁锂流程过长的技术问题,一种废弃磷酸铁锂电池正极材料热处理修复方法包括以下步骤:将磷酸铁锂正极材料与N,N‑二甲基甲酰胺混合热解得到前处理粉末和氢氧化锂回收液;对前处理粉末进行浮选得到待修复磷酸铁锂和氢氧化锂混合液;对氢氧化锂回收液和混合液再回收得到碳酸锂;将待修复磷酸铁锂、锂源和碳源煅烧得到修复正极材料。本发明通过热解有效的脱除正极材料,保护了磷酸铁锂的晶体结构,煅烧过程中加入碳纳米管组成的三维导电网络大大提高了磷酸铁锂的电导率和离子扩散系数。
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公开(公告)号:CN117393887A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311514303.0
申请日:2023-11-14
Applicant: 国投安徽城市资源循环利用有限公司 , 南昌航空大学 , 安徽农业大学
IPC: H01M10/54 , H01M4/04 , H01M4/1397 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供了应用于修复磷酸铁锂领域的一种本征碳驱动的原位修复废旧磷酸铁锂的方法,本发明是要解决目前的磷酸铁锂电池正极材料回收方法工艺复杂、能源消耗大、二次污染严重的技术问题。本发明将废旧磷酸铁锂正极片在溶液中浸泡分离铝箔和活性材料;在废旧材料中只需添加一定量的锂源进行充分研磨混合,在惰性氛围下煅烧,利用材料中内在的导电碳、粘结剂作为还原剂,得到再生磷酸铁锂。本发明使用绿色高效的方法将铝箔和活性材料分离,根据碳热还原原理,在无需额外添加碳源的条件下利用废料中内在的碳源,修复后得到了晶体结构完好的再生磷酸铁锂,进一步为废旧磷酸铁锂的回收降低了成本。
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公开(公告)号:CN115260354B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211000828.8
申请日:2022-08-19
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C08F120/28 , C08F2/38 , A01N25/22 , A01P7/04
Abstract: 本发明涉及烟田害虫防治技术领域,公开了一种两亲性温敏材料、合成方法及其在绿僵菌野外防治害虫中的应用,包括以2‑(十二烷基三硫代碳酸酯基)‑2‑甲基丙酸为链转移剂,2‑(2‑乙氧基乙氧基)乙基丙烯酸酯为聚合单体,经多次冻融循环后,在氮气环境下由引发剂引发聚合反应,得到聚合物C12‑EOEOEA。本发明的有益效果在于:本申请利用可逆加成断裂链转移聚合的方法,制备两亲性温敏材料具有低临界溶解温度,其附着在绿僵菌孢子表面,在野外高温环境下,低临界溶解温度的性质使其对绿僵菌孢子形成保护,以此降低高温和紫外胁迫对孢子的损伤,提高了孢子萌发率,解决了绿僵菌在野外防治害虫时受高温和紫外胁迫限制的问题。
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公开(公告)号:CN114031733B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111305131.7
申请日:2021-11-05
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开dsRNA聚合物纳米载体的制备方法,涉及农药纳米载体的制备技术领域,是基于传统聚合物纳米载体进入虫害细胞后无法及时、有效地将dsRNA进行释放出来的问题提出的。本发明还提供上述dsRNA聚合物纳米载体的制备方法制得的纳米载体,纳米载体的结构式为:本发明还提供上述dsRNA聚合物纳米载体的制备方法制得的纳米载体在虫害防治领域的应用。本发明所构筑的荧光纳米载体很好的解决了传统聚合物纳米载体进入虫害细胞后无法及时、有效地将dsRNA进行释放出来的问题,由于生物体内都存在着大量ATP,而本发明的荧光纳米载体碰到ATP就会破裂开来,从而将包裹的物质释放出来。
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公开(公告)号:CN115475607A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211190878.7
申请日:2022-09-28
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及锂离子回收技术领域,公开了一种阳离子型两亲性含氟水凝胶吸附剂及其制备方法和应用,包括以1‑乙烯基咪唑、1,6‑二溴己烷、全氟烷酸为底物制备阳离子型两亲性含氟单体,向阳离子型两亲性含氟单体中加入丙烯酸,在N,N亚甲基双丙烯酰胺为交联剂、过硫酸铵为引发剂的条件下,聚合形成双网络结构水凝胶。本发明的有益效果在于:阳离子型两亲性含氟水凝胶对锂离子具有很好的选择吸附性,能够很好地从含锂废液中吸附回收锂离子,解决目前锂离子的回收效率低、选择性差的技术问题;而且具有很强的弹性、力学性能优秀,直接放入含锂废液中即可吸附锂离子,操作简单方便;而且易回收再利用,有利于多次反复吸附废锂,具有可持续性。
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