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公开(公告)号:CN109174057B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201811084918.3
申请日:2018-09-18
Applicant: 渤海大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于吸附材料制备技术领域,具体涉及有机物除矾废渣制备双功能型吸附材料的方法,以含碳滤饼与金属氧化物为基础物,通过酸与醇混合液处理,经过砂磨机砂磨并滴加碱调节pH,再通过焙烧、冷却研磨过筛,即得目的产物。本发明方法制备出的双功能型吸附材料具有吸附力强,可催化降解有机物,价格低,易操作,易回收再生等优点,可广泛应用于各种络合态重金属废水的深度处理,如采矿、冶炼、电镀、电解、医药等领域。
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公开(公告)号:CN107935032B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201810004878.0
申请日:2018-01-03
Applicant: 渤海大学
IPC: C01G23/047 , C01B32/182
Abstract: 本发明公开一种高分散型石墨烯基导电钛白粉的制备方法,按如下步骤依次实施:1)将二氧化钛加入烧杯中,加入去离子水进行分散,制成二氧化钛溶液;加入二氧化钛的聚乙二醇溶液,调整溶液pH;进行超声处理;接续进行搅拌;2)称取一定质量百分数石墨烯;将所述石墨烯加入到十二烷基苯磺酸钠溶液中,进行超声处理;将石墨烯溶液加入到步骤1)中,进行超声处理;3)配置阳离子型聚丙烯酰胺溶液,进行超声处理;将聚丙烯酰胺溶液滴加到步骤2)中;4)反应结束后,调节pH,进行超声处理,即得目的产物。本发明目的产物既具有高导电性,又具有水溶液中的高分散性,可以直接在水性涂料和防静电材料中应用,不会产生二次污染,成本较低。
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公开(公告)号:CN110152639A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910530170.3
申请日:2019-06-19
Applicant: 渤海大学
IPC: B01J21/04 , B01J23/755 , B01J23/889 , B01J32/00 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F103/30
Abstract: 本发明属催化剂领域,具体涉及改性氧化铝载体的制备方法及负载双金属氧化物催化剂的制备方法与应用,按如下步骤实施:使用有机酸溶液,在超声条件下对氧化铝载体进行处理,将处理后的氧化铝载体进行过滤,干燥,再置于惰性气氛中进行热处理,即得改性氧化铝载体。将改性氧化铝载体置于金属硝酸盐溶液中,超声条件下浸渍,然后干燥,再于惰性气氛中进行热处理,即得负载双金属氧化物催化剂。本发明可去除载体表面无定型铝物种,实现对载体表面酸性调节,进而使其在载体表面生成部分碳,对载体表面具有修饰作用,增加载体比表面积。
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公开(公告)号:CN105017194B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201510398829.6
申请日:2015-07-08
Applicant: 渤海大学
IPC: C07D309/38 , A23L3/3544 , A61K8/49 , A61Q19/02 , A61K31/351 , A61P17/00
Abstract: 本发明属酪氨酸酶抑制剂领域,尤其涉及一种含愈创兰烃薁结构的酪氨酸酶抑制剂,具有如下结构通式:其中,R为H、烷基、烷氧基、羟基、氨基、卤素、硝基、氰基、羧酸及其酯中的一种。其制备方法按如下步骤实施:(1)在醋酸铵的催化下,以乙醇或乙酸为溶剂,通过三组分曲酸、1‑氰乙酰基愈创兰烃薁及芳香醛反应2~20小时;(2)反应完毕后,通过直接过滤或将反应液浓缩得到粗产物;(3)将步骤(2)所得粗产物通过重结晶纯化,即得目的产物。本发明目的产物收率高,用途广泛,对酪氨酸酶具有较强的抑制作用,可用于果蔬的酶促褐变的抑制、美白化妆品以及需要抑制酪氨酸酶活性的药物制剂。
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公开(公告)号:CN105771953B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201610222075.3
申请日:2016-04-12
Applicant: 渤海大学
Inventor: 许家胜 , 丁亮 , 张杰 , 张霞 , 王莉丽 , 王琳 , 孙誉东 , 钟克利 , 李阁 , 唐爽 , 艾慧婷 , 车昕彤 , 刘娇 , 唐克 , 邢锦娟 , 张艳萍 , 刘琳 , 钱建华
Abstract: 本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种钛酸锌/二氧化钛复合纳米材料的制备方法,将乙酰丙酮锌和乙酰丙酮钛,在醇溶液中溶解混合均匀后,在一定温度下进行交联反应,然后在马弗炉进行热处理即获得钛酸锌/二氧化钛复合纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的钛酸锌/二氧化钛复合纳米材料作为光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105132224B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510423150.8
申请日:2015-07-11
Applicant: 渤海大学
IPC: C11D10/04
Abstract: 本发明公开了一种用于油罐车清洗的环保型清洗剂,该清洗剂由以下重量百分比的组分制备而成:硬脂酸钾2‑5%,谷壳粉3‑7%,椰油脂肪酸甲脂磺酸2‑4%,EDTA0.5‑1%,苹果酸1‑5%,柠檬酸钠2‑6%,缓蚀剂1.5‑4.5%,甲基环氧氯丙烷2.5‑6.3%,羟甲基纤维素1.1‑5.7%,过氧化尿素2.3‑5.5%,十二烷基苯磺酸钠2.1‑5.7%、消泡剂1‑3%、仙人掌根囊提取液3‑6%、纳米银0.3‑6.5%、茶油茶籽粉3‑5%、角果木提取液3‑5%,纯净水余量。本发明具有低碱、低泡、环保的优势,在较低温度下即有很强去污效果,且腐蚀性非常低,对环境友好。
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公开(公告)号:CN104974123B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510410101.0
申请日:2015-07-13
Applicant: 渤海大学
Abstract: 本发明属于医药技术领域,特别涉及一种具有抗氧化活性的香豆素类化合物及其制备方法以及该类化合物在用于神经保护、抗肿瘤、抗凝血、抗辐射和抗炎作用药物制备中的应用;香豆素类化合物具有如下结构通式:其中,R1,R2为H、烷基、烷氧基、羟基、卤素、硝基、氰基、羧酸及其酯中的一种。本发明以乙醇或乙酸为溶剂,在醋酸铵的催化下,通过4‑羟基香豆素及其取代物、1‑氰乙酰基愈创兰烃薁及芳香醛三组分反应制得。本发明制备方法操作简单,目标产物收率高,对自由基具有较强消除作用,适于规模化生产。
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公开(公告)号:CN107177849A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710280084.2
申请日:2017-04-26
Applicant: 渤海大学
Abstract: 本发明公开了一种防止金属腐蚀的缓蚀剂,所述缓蚀剂是由2‑氨基苯并噻唑和2‑苯基咪唑啉组成。本发明能够解决现有技术中存在苯并咪唑及其衍生物对碳钢的缓蚀效率不高的问题。本发明提供的缓蚀剂由2‑氨基苯并噻唑和2‑苯基咪唑啉组成,当2‑氨基苯并噻唑和2‑苯基咪唑啉的重量比为0.78:1时,能够使2‑氨基苯并噻唑和2‑苯基咪唑啉之间的协同缓蚀作用发挥至最佳,相比单一缓蚀剂2‑氨基苯并噻唑或2‑苯基咪唑啉,缓蚀性能得到大幅提高,碳钢在HCl溶液中的缓蚀效率最高可达89.8%。
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公开(公告)号:CN106115774A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610489179.0
申请日:2016-06-29
Applicant: 渤海大学
IPC: C01G19/02
CPC classification number: C01G19/02 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2004/03 , C01P2004/62 , C01P2006/40 , C01P2006/80
Abstract: 本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种氧化锡锑导电纳米材料的制备方法,向草酸水溶液中滴加氯化亚锡与三氯化锑混合物的甲醇溶液,在恒温并且搅拌的条件下反应直到前驱物沉淀生成,过滤、水洗、干燥,然后在马弗炉进行热处理即获得氧化锡锑导电纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的氧化锡锑导电纳米材料具有良好的导电、隔热、透明等性能,可以应用于塑料、透明涂料及各种树脂中起到透明、隔热、防静电等作用。
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公开(公告)号:CN105854867A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610222072.X
申请日:2016-04-12
Applicant: 渤海大学
IPC: B01J23/18
CPC classification number: B01J23/002 , B01J23/18 , B01J35/004 , B01J2523/00 , B01J2523/27 , B01J2523/43 , B01J2523/53
Abstract: 本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种氧化锌/氧化锡锑复合纳米材料的制备方法,将乙酰丙酮锌的醇溶液缓慢滴加到四氯化锡和三氯化锑的DMF混合溶液中,充分搅拌混合均匀后,在一定温度下进行交联反应,然后在马弗炉进行热处理即获得氧化锌/氧化锡锑复合纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的氧化锌/氧化锡锑复合纳米材料作为光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
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