一种梯度润湿性自清洁纳米纸及其制备与应用

    公开(公告)号:CN119824712A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411881555.1

    申请日:2024-12-19

    Applicant: 广西大学

    Abstract: 本申请涉及木质纤维生物质高值化利用技术领域,具体是一种梯度润湿性自清洁纳米纸及其制备与应用。本方案针对Janus纳米纸的层间粘附性差、通量低和膜污染等问题,采用具有球形拓扑结构的两亲性木质素纳米颗粒(LNPs)作为桥接颗粒,改性的多尺度纤维素作为异质性基底,通过颗粒桥接策略制备了具有微通道稳定性的光诱导防污Janus膜,能够快速、高效地分离重油‑水乳化液。实现了重油包水乳液(O/W)和重油包水乳液(W/O)的稳定高通量分离,分离效率分别高达99.7%和98.1%,通量分别为6298L×m‑2×h‑1×bar‑1和5499L×m‑2×h‑1×bar‑1。通量是市售纳滤膜的100倍。十次循环后依然可以保持极佳的分离通量。这项研究为处理复杂的溢油废水提供了一种新策略。

    基于DCT域视觉显著性检测的自适应图像缩放方法

    公开(公告)号:CN104517262B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201510013804.X

    申请日:2015-01-12

    Applicant: 广西大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于DCT域的视觉显著性检测的自适应图像缩放方法,首先将JPEG图像部分解码至DCT域并获得视觉显著性检测图,对视觉显著图进行阈值分割得到空间能量分布图,并在能量分布图中提取视觉显著区域得到保护框的大小和位置以及含保护框能量分布图,根据保护框的大小来计算需删除的裁剪线数目,并根据需删除裁剪线数目以及受保护能量图进行基于DCT块的线裁剪,最后根据用户端的分辨率进行微调,获得满足用户端的尺寸需求的图像输出。实施本发明方法,能够检测并保护视觉显著内容,从而提高图像缩放技术的质量。

    一种完全可生物降解的功能化纸基地膜及其制备与应用

    公开(公告)号:CN118996904A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411093116.4

    申请日:2024-08-09

    Applicant: 广西大学

    Abstract: 本申请农业废物利用技术领域,具体是一种完全可生物降解的功能化纸基地膜及其制备与应用。本申请通过利用高浓乙醇酸预处理蔗渣组分,实现了对纤维素和木质素的高效提取,提取率可达到90%,可抑制木质素的解聚和聚合,增加膜的机械强度以及抗紫外的能力;通过乙醇酸预处理与木质素反应,抑制木质素在反应中β‑O‑4断裂产生的自缩合反应,所提取得木质素反应活性位点多,更好的促进自身氮元素以及尿素添加剂的缓慢释放,实现了生物地膜降解改善土壤环境,提高了植物生长效率;以纤维素作为地膜的基础材料,木质素作为地膜填料,起到支撑作用,并且降解后起到改善土壤的效果,增加土地肥力;添加棕榈蜡作为施胶剂,可以有效提高地膜机械强度,无毒无害;利用木质素颗粒天然壳状结构,包裹尿素达到氮肥缓释功能。

    一种蔗渣木素制备石墨炔的方法

    公开(公告)号:CN111410187A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010403587.6

    申请日:2020-05-13

    Applicant: 广西大学

    Abstract: 本发明涉及一种蔗渣木素制备石墨炔的方法,包括以下步骤:(1)在碱性条件下使蔗渣木素大量溶出;(2)过滤分离木素并进行纯化;(3)硝基苯氧化降解木素,得到香草醛;(4)催化发生加氢脱氧反应,得到芳烃苯;(5)芳烃苯与溴发生溴代反应合成六溴苯;(6)六溴苯与三甲基硅基乙炔在催化剂存在的条件下发生偶联反应生成六炔基苯;(7)六炔基苯在铜片催化下发生偶联反应生成石墨炔薄膜。本发明以可再生的生物质材料为原料制备石墨炔,不仅能够提高蔗渣木素的利用率,减少生物质资源的浪费,而且有助拓展石墨炔在其他领域的应用。

    一种三元深共晶溶剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN117050332A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310917767.X

    申请日:2023-07-25

    Applicant: 广西大学

    Abstract: 本发明属于深共晶溶剂技术领域,具体涉及一种三元深共晶溶剂及其制备与应用,所述三元深共晶溶剂由氯化胆碱、5‑磺基水杨酸和γ戊内酯按照摩尔比1:4:(3‑25)组成,该绿色溶剂体系间强大的氢键网络结构首先破坏了木质素与半纤维素之间的酯键,接着切断木质素分子间的β‑O‑4键,从而分离出木质素,同时由于γ戊内酯分子结构中杂原子氧上的孤对电子与中心碳之间具有共轭效应,因此深共晶溶剂可以提高碳正离子的稳定性,从而抑制木质素的缩合反应。

Patent Agency Ranking