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公开(公告)号:CN117000248A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310638171.6
申请日:2023-05-31
申请人: 福建技术师范学院
IPC分类号: B01J23/825 , C07C29/156 , C07C31/04
摘要: 本发明涉及一种可控合成具有不同In2O3晶相的Co3O4‑In2O3催化剂的方法及应用,其中,该方法以可溶性铟盐为原料,Co3O4为载体,柠檬酸为晶型调节剂,通过浸渍煅烧法可控制备具有不同In2O3晶相的Co3O4‑In2O3催化剂。本发明在合成中采用科学的Co/In摩尔配比,通过简单调控柠檬酸的用量,就可以改变Co3O4载体表面的电荷性质,使其在焙烧后获得的Co3O4‑In2O3催化剂中,含有不同的In2O3晶相(立方相In2O3、六方相In2O3、立方相和六方相的混合相In2O3),具有较为优异的甲醇合成性能,并为开发非水热法调控合成h‑In2O3晶相提供了思路。
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公开(公告)号:CN117160258A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310497699.6
申请日:2023-05-05
申请人: 福建技术师范学院
摘要: 本发明涉及一种Janus PVDF中空纤维超滤膜及其制备方法,所述Janus PVDF中空纤维超滤膜包括PVDF中空纤维超滤基膜和Janus粒子;所述PVDF中空纤维超滤基膜由聚酯纤维中空编织管和PVDF聚合物铸膜液亲水改性而成;所述Janus粒子的一侧为TiO2‑PVDF,另一侧为改性环氧树脂;所述TiO2‑PVDF由第一纺丝液制备,所述第一纺丝液包括TiO2纳米颗粒和PVDF;所述改性环氧树脂由第二纺丝液制备,所述第二纺丝液包括环氧树脂、含环氧基的硅烷偶联剂和胺类固化剂。本发明的Janus PVDF中空纤维超滤膜,Janus粒子TiO2‑PVDF一侧起到了提升膜的亲水性和抗菌性的作用,改性环氧树脂一侧主要发挥了粘接作用,并进一步增强了膜的亲水性,同时克服了因相容性差而导致原料流失的问题。
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公开(公告)号:CN116444012A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310591080.1
申请日:2023-05-24
申请人: 福建技术师范学院
摘要: 本发明提供了一种铁系破乳脱色剂及其制备方法与应用,属于废水处理制剂技术领域。本发明提供的铁系破乳脱色剂按重量份数计,由高锰酸钾0.01~0.03份、次氯酸钙0.1~1.0份、六水合三氯化铁0.3~0.6份、聚二甲基二烯丙基氯化铵0.1~0.25份、聚丙烯酰胺0.1~0.25份和水85~100份组成。本发明提供的铁系破乳脱色剂可以在少量添加时达到较高的脱色效果,使脱色生成的矾花密实度高、沉降速度快,对油墨废水的脱色率能达到96%以上,并且色度均显著下降。
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公开(公告)号:CN118206698A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410313408.8
申请日:2024-03-19
申请人: 福建技术师范学院
IPC分类号: C08F283/02 , C08F222/14
摘要: 本发明涉及一种长支链型高熔体强度聚丁二酸丁二醇酯,包括按质量份计的:PBS树脂100份、复配引发剂0.2~0.5份、多官能单体1~6份。本发明与以往单纯单独使用引发剂技术不同,本发明在大量实验和表征基础上掌握了不同引发剂反应机理,通过采用复配引发剂在PBS的分子链上形成自由基,并添加适量多官能单体在大分子自由基上引入支化的长链,得到长链支化改性的PBS,从而提高了纯PBS树脂的熔体强度(熔体强度提高了25%至200%)和力学性能,且由于未形成交联结构,还能保持低的凝胶含量(凝胶含量<0.5%)以及优异的可生物降解性能。
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公开(公告)号:CN115784804A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211503244.2
申请日:2022-11-28
申请人: 福建技术师范学院
摘要: 本发明公开了一种高吸水保水有机肥及包含该有机肥的蔬菜专用肥,所述有机肥采用畜禽粪便、锯末和交联聚丙烯酸钠进行混合堆肥后得到。区别于现有技术,上述技术方案采用高吸水性的交联聚丙烯酸钠加入有机肥中,使得有机肥的吸水率和保水时间都增加,使得肥料具有抗旱保水的作用。同时,由于交联聚丙烯酸钠吸水后得到胶体具有强吸附作用,使得堆肥在发酵中,堆肥中的氮元素、磷元素较少随渗滤液流失,营养损失较小。
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公开(公告)号:CN115784465A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211427634.6
申请日:2022-11-15
IPC分类号: C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/10 , C02F101/22 , C02F103/32
摘要: 本发明涉及一种废水处理用菌粉的制备工艺,包括以下步骤:将驯化后的活性污泥离心、去除上清液后,将固状沉淀干燥、研磨至粉末状得到所述废水处理用菌粉;其中所述活性污泥的驯化分为三阶段进行。上述技术方案逐步驯化活性污泥,使得活性污泥的污水处理能力不断强化,并制备相应的废水处理用菌粉。该菌粉可以直接投入废水池中,有效降低废水中的氨氮、总磷、CODCr,降低后续水处理的成本与工序。
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