一种复烤烟叶尾气烟草香氛的收集方法和收集系统

    公开(公告)号:CN112495141A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011242762.4

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: B01D53/18 B01D53/14

    摘要: 本发明属于废气回收技术领域,具体涉及一种复烤烟叶尾气中烟草香氛的收集方法和收集系统。本发明提供的复烤烟叶尾气中烟草香氛的收集方法,包括以下步骤:将复烤烟叶尾气进行气固分离,得到初步净化烟气;利用捕集剂对所述初步净化烟气中的烟草香氛物质进行捕集,得到烟草香氛物质溶液;回收所述烟草香氛物质溶液中的捕集剂,得到烟草香氛物质的浓缩液。本发明按照上述方法将复烤烟叶尾气中的烟草香氛物质进行了回收,在避免环境污染提高环保性的同时也提升了烟草的经济价值,避免了资源的浪费。本发明提供的收集方法对捕集剂进行回收及循环利用,收集过程中无废液、废气、固废产生,收集成本低。

    一种三唑酮的比色检测方法

    公开(公告)号:CN113945532B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202111264314.9

    申请日:2021-10-28

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/78

    摘要: 本发明提供了一种三唑酮的比色检测方法,属于农残检测技术领域,本发明方法采用柠檬酸三钠氧化还原法制备纳米金颗粒溶液,将纳米金颗粒和缓冲溶液混合,即得到纳米金比色传感器;本发明制备的纳米金颗粒与三唑酮接触后,在10min内实现检测体系的颜色由酒红色向深蓝色的变化,该检测方法可脱离大型仪器设备,在自然光照条件下,通过颜色变化实现对三唑酮的半定量分析检测;纳米金比色传感器透光性能良好,可在紫外可见光分光光度计下实现对目标物质的定量检测;纳米金颗粒的粒径和形状可控,制备便捷,成本低,易于保存和携带。

    一种复烤烟叶尾气中烟草香氛的收集方法及装置

    公开(公告)号:CN116272256A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310107850.0

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: B01D53/14 B01D53/18

    摘要: 本发明公开一种复烤烟叶尾气中烟草香氛的收集方法及装置,涉及废气回收技术领域,方法包括:将复烤烟叶尾气按照第一预设体积流经旋风分离器进行气固分离得到初步净化烟气;将初步净化烟气送入捕集塔;将稀溶液储罐中存储的捕集剂送入冷却器冷却至第一设定温度后,经液体进口和液体分布器按照第二预设体积转移至捕集塔内;初步净化烟气和捕集剂在捕集塔内进行逆流浸出,得到净化烟气和含有烟草香氛物质的捕集剂溶液;将净化烟气经液体捕集筛网节流净化净化烟气中的捕集剂,然后排空烟气;将含有烟草香氛物质的捕集剂溶液返回输送至稀溶液储罐,进而转移至浓溶液储罐得到烟草香氛物质溶液。本发明提高烟草利用率的同时具有较好环保性。

    一种利用分子印迹聚合物捕集烟叶复烤烟气中烟碱的方法

    公开(公告)号:CN115581993A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211359762.1

    申请日:2022-11-02

    IPC分类号: B01D53/04 B01J20/26 B01J20/34

    摘要: 本发明提供了一种利用分子印迹聚合物捕集烟叶复烤烟气中烟碱的方法,属于废气回收技术领域。本发明利用分子印迹聚合物捕集烟叶复烤烟气中烟碱的方法包括以下步骤:提供烟碱分子印迹聚合物;对初烤烟叶进行复烤,得到复烤烟气;使用载气将所述复烤烟气充入含烟碱分子印迹聚合物的填充柱中,得到吸附有烟碱的分子印迹聚合物;使用极性有机溶剂对所述吸附有烟碱的分子印迹聚合物进行洗脱,得到烟碱捕集物。本发明使用烟碱分子印迹聚合物作为复烤烟气中烟碱的捕集剂,其对烟碱具有选择性捕集吸收作用,可有效减少杂质,从而获得烟碱相对含量较高的烟碱捕集物。实施例结果表明,本发明所得烟碱捕集物中烟碱的相对含量为66.32~82.33%。

    一种三唑酮的比色检测方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113945532A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111264314.9

    申请日:2021-10-28

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/78

    摘要: 本发明提供了一种三唑酮的比色检测方法,属于农残检测技术领域,本发明方法采用柠檬酸三钠氧化还原法制备纳米金颗粒溶液,将纳米金颗粒和缓冲溶液混合,即得到纳米金比色传感器;本发明制备的纳米金颗粒与三唑酮接触后,在10min内实现检测体系的颜色由酒红色向深蓝色的变化,该检测方法可脱离大型仪器设备,在自然光照条件下,通过颜色变化实现对三唑酮的半定量分析检测;纳米金比色传感器透光性能良好,可在紫外可见光分光光度计下实现对目标物质的定量检测;纳米金颗粒的粒径和形状可控,制备便捷,成本低,易于保存和携带。