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公开(公告)号:CN104497609B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201410795318.3
申请日:2014-12-18
申请人: 广西大学 , 广西三晶化工科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种全纤维可降解复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:1)原料预处理:将纤维质固废物烘干并进行粉碎,得到纤维质固废物粉末;2)高速混合:将纤维质固废物粉末、酯化剂和催化剂加入到混合机混合均匀,得到混合反应物;3)机械活化固相反应:将混合反应物加到机械活化反应器进行固相反应,得到酯化改性纤维;4)高速混合:将酯化改性纤维和长纤维增强体进行高速混合,得到混合物料;5)将混合物料装入模具中,在平板硫化机上于一定的温度和压力下热压成型制备全纤维复合材料。本发明采用固相反应克服了溶剂法的缺陷,采用的机械活化强化固相酯化制备热塑性植物纤维,具有工艺简单、无污染、操作简便、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN104497609A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410795318.3
申请日:2014-12-18
申请人: 广西大学 , 广西三晶化工科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种全纤维可降解复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:1)原料预处理:将纤维质固废物烘干并进行粉碎,得到纤维质固废物粉末;2)高速混合:将纤维质固废物粉末、酯化剂和催化剂加入到混合机混合均匀,得到混合反应物;3)机械活化固相反应:将混合反应物加到机械活化反应器进行固相反应,得到酯化改性纤维;4)高速混合:将酯化改性纤维和长纤维增强体进行高速混合,得到混合物料;5)将混合物料装入模具中,在平板硫化机上于一定的温度和压力下热压成型制备全纤维复合材料。本发明采用固相反应克服了溶剂法的缺陷,采用的机械活化强化固相酯化制备热塑性植物纤维,具有工艺简单、无污染、操作简便、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN104479223A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410795338.0
申请日:2014-12-18
申请人: 广西大学 , 广西三晶化工科技有限公司
IPC分类号: C08L23/12 , C08L23/06 , C08L27/06 , C08L25/06 , C08L97/02 , B29B7/00 , B29C51/00 , B29C35/02
CPC分类号: C08L97/02 , B02C17/10 , B09B3/00 , B29B7/02 , B29B13/06 , B29C35/02 , C08K2201/014 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L2201/08 , C08L2205/025 , C08L2205/03 , C08L2205/035 , C08L2205/16 , C08K5/00 , C08K5/54 , C08K5/098 , C08K5/1345 , C08K5/57 , C08L27/06 , C08K5/10 , C08K5/134 , C08K5/20 , C08K5/13 , C08K5/372 , C08K5/37 , C08L25/06
摘要: 本发明涉及一种利用短纤维制备的木塑复合材料及其制备方法,该木塑复合材料组分包括短纤维、长纤维、塑料、偶联剂和助剂,所述助剂包括润滑剂、热稳定剂和抗氧剂。本发明以短纤维废弃物和长纤维为增强材料、热塑性塑料高分子为基体制备木塑复合材料,其制备方法依次包括以下步骤:原料预处理,加入长纤维高速混合,机械活化偶联固相改性,加入塑料高速混合,塑炼,再经热压成型得到木塑复合材料。该发明具有成本低、力学性能好、比通常木塑复合材料密度低、生产工艺简单、生产过程无污染等优点。
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公开(公告)号:CN114539606B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210069169.7
申请日:2022-01-21
申请人: 广西大学
摘要: 本发明公开一种快速响应型温敏性壳聚糖气凝胶及其制备方法和应用,属于油水分离功能材料领域。该快速响应型温敏性壳聚糖气凝胶的制备方法如下:以壳聚糖和羧基化碳纳米管为原料,合成出热传导性能优异的羧基化碳纳米管壳聚糖气凝胶,然后再将温敏性单体N‑异丙基丙烯酰胺通过热聚合的方式接枝到该羧基化碳纳米管壳聚糖气凝胶的表面,从而得到可控亲‑疏水转换的快速响应型温敏性壳聚糖气凝胶。该气凝胶具有很好的温度响应性,通过外界温度的调控,实现气凝胶表面的亲/疏水转换,从而进行油水的分离和油的回收,且油水分离分离效率高。该气凝胶吸附的油类可在较低温度下自动排出,仅需15min,油的析出率高达90%以上,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112007642B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202010680208.8
申请日:2020-07-15
申请人: 广西大学
IPC分类号: B01J23/745 , B01J37/00 , B01J37/08 , C01B3/04
摘要: 本发明提供一种生产富氢活性水的复合材料及其制备方法和应用,属于功能性新材料技术领域,是将电气石、光催化材料、光催化剂禁带宽度改性材料、光电子能量传递材料、含C、N有机物助剂、成型剂,采用机械固相活化技术使各物质进行充分混合、活化反应,处理后的混合物料再进行高温烧制即得到复合材料。所制备的复合材料具有高机械强度并可高效水解制氢,通过水解产氢形成富氢活性水,用于喂食动物,增强畜禽的免疫力和抵抗力,减少疾病发生,并由此显著减少用药量,且该复合材料在使用过程中不会产生有毒有害物质,安全环保。
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公开(公告)号:CN109930204B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201910336923.7
申请日:2019-04-24
申请人: 广西大学
摘要: 本发明公开了一种原位疏水改性碱式硫酸镁晶须的制备方法,该方法在硫酸镁溶液中滴加碱性溶液,然后加入脂肪酸或脂肪酸/醇类作为原位改性剂得到乳浊液,水热反应后得到原位疏水改性碱式硫酸镁晶须。本发明的通过对碱式硫酸镁晶须进行原位疏水改性,采用油酸、硬脂酸、棕榈酸等脂肪酸类物质为原位改性剂,在制备过程中直接对碱式硫酸镁晶须进行原位改性,使其具有较好的疏水性能,在应用过程中可强化与疏水性基体的相容性,提高复合材料的性能。
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公开(公告)号:CN110862131A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911166067.1
申请日:2019-11-25
申请人: 广西大学
IPC分类号: C02F1/52 , C02F103/20 , C02F101/16 , C02F101/10
摘要: 本发明公开一种应用聚硅酸铁/阳离子淀粉复合絮凝剂处理含氮、磷废水的方法,属于废水处理技术领域。本发明的方法为将聚硅酸铁/阳离子淀粉复合絮凝剂加入含氮、磷废水中,先搅拌再静置。本发明采用聚硅酸铁/阳离子淀粉复合絮凝剂去除废水中的氮和磷,处理效果较好,对磷的去除率为85.3%以上,对氮的去除率为30.3%以上。本发明的方法絮凝剂用量少,矾花大,沉降快,而且操作简单,易实现,应用前景好。
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公开(公告)号:CN106674558B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201611054462.7
申请日:2016-11-25
申请人: 广西大学
摘要: 本发明属于高分子导电材料研发技术领域,具体的是一种聚苯胺/醋酸丁酸纤维素导电复合材料的制备方法。一种聚苯胺/醋酸丁酸纤维素导电复合材料的制备方法,包括如下步骤:醋酸丁酸纤维素粗品的制备、醋酸丁酸纤维素纯品的制备和聚苯胺/醋酸丁酸纤维素导电复合膜的制备。本发明的方法赋予来源丰富、具生物降解的纤维素基材料以可调控性的导电性,同时,使得制备方法简单、导电性持久的聚苯胺材料具有良好的成型性,提高导电材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN105480998B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510946136.6
申请日:2015-12-17
申请人: 广西大学
摘要: 一种木质纤维素酯催化处理烷基化废硫酸制备硫酸铝的方法,将烷基化废硫酸加入到氧化铝或氢氧化铝中反应,至其pH值为弱酸性,得到混合液,将混合液过滤得到浸出渣和反应液;然后在反应液中加入催化剂木质纤维素酯和氧化剂发生氧化还原反应,将烷基化废硫酸中的有机物完全转化为CO2、H2O、N2等无害小分子物质,固液分离,得到纤维质滤渣和精制液,最后将精制液结晶后即可得工业级硫酸铝产品。本发明所选用的木质纤维素酯不仅具有催化功能,而且还具有活化氧化剂及吸附脱色功能;生产过程没有引入其它杂质,不会造成二次污染,废酸中的有机物得到氧化降解,母液全部循环利用,不会影响产品质量,产品质量达到工业级的质量标准;生产工艺操作简单、常压操作,安全可靠,投资省;木质纤维素酯催化剂可生物降解,可作为生物肥料的原料,生产过程无三废排放。
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公开(公告)号:CN107321384A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710498150.3
申请日:2017-06-27
申请人: 广西大学
IPC分类号: B01J31/06 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/34
摘要: 本发明提供了木质纤维素酯/海藻酸钠复合球形类芬顿催化剂的制备方法,应用于废水处理领域。该方法先将纤维质固废物干燥、粉碎,得到纤维质固废物粉末,再与酯化剂、铁盐和/或亚铁盐混合均匀,加入机械活化固相反应器中,球磨并进行酯化反应,分离酯化产物和磨球,得到木质纤维素酯混合物后,在搅拌的条件下加入到海藻酸钠溶液中,得到共混液;共混液滴入氯化钙溶液中,交联固化,过滤,得到固化的、负载铁的凝胶球,干燥,即得目标产物。本发明以纤维质固废物等为原料,变废为宝,以废治废,实现纤维质固废物的资源化、高值化利用,所得产物能产生芬顿效应,且为多孔结构,废水处理效果优异,无二次污染,可重复利用率高。
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