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公开(公告)号:CN117085748A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311213104.6
申请日:2023-09-19
申请人: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
IPC分类号: B01J31/38 , B01J35/00 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种NH2‑UiO‑66/Ti3C2/Bi2WO6纳米复合光催化剂及其制备方法和应用,属于材料技术领域,通过两步水热法在Ti3C2纳米片上原位生长Bi2WO6和NH2‑UiO‑66,制得的NH2‑UiO‑66/Ti3C2/Bi2WO6纳米复合光催化剂,带隙较窄易被光激发,有较宽的光谱响应范围,有更小的颗粒尺寸与更大的比表面积,能增强吸附作用,能有效抑制光生电子‑空穴对的复合,提高电子的传输效率。制得的NH2‑UiO‑66/Ti3C2/Bi2WO6纳米复合光催化剂对TCH和LEV的降解率均可达到90%以上,有优异的光化学稳定性和可重复利用性,对水中残留抗生素的降解具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN114806955A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210501471.5
申请日:2022-04-25
申请人: 西北工业大学深圳研究院
摘要: 本发明公开了一种降解除草剂的复合微生物菌剂,包括:复合菌体与载体材料混合而成,其中复合菌体和载体材料混合的比例为1比5至1比20,所述复合菌体由枯草芽孢杆菌∶食苯芽孢杆菌∶解几丁质芽孢杆菌∶蜡状芽孢杆菌∶嗜热侧孢霉=1~2∶0.5~1∶1~2∶1~2∶1~2;复合菌体发酵获得有效活菌的菌液。本发明含有微生物制剂,与微生物发酵技术相结合,无化学残留,使用安全高效,不会对环境造成污染,且原料充足加工简便,成本低,持效性好,无农残,相互之间可以充分发挥协同降解与相互弥补的作用,分泌多种降解酶类,能够有效的降解除草剂,该复合菌剂在具体使用时可以稀释到1000‑2000倍液,降解的效果仍非常明显。
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公开(公告)号:CN112892576B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202110119864.5
申请日:2021-01-28
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种三维氮掺杂石墨烯/γ‑Fe2O3/Ag复合光催化剂,涉及光催化材料技术领域。所述复合光催化剂包括三维氮掺杂石墨烯/γ‑Fe2O3复合材料,及所述复合材料上负载的Ag纳米颗粒。本发明通过采用可见光响应的γ‑Fe2O3作为半导体光催化剂,以氧化石墨烯为载体,在氮掺杂及贵金属银沉积对其进行改性后,通过反应自组装得到具有三维结构的氮掺杂石墨烯/γ‑Fe2O3/Ag复合光催化剂,该催化剂具有更大的比表面积增强了吸附作用,且电子传输效率更高,能够有效地抑制光生电子‑空穴对的复合,同时具备磁响应性,易回收循环利用。
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公开(公告)号:CN110681321B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201910970763.1
申请日:2019-10-14
申请人: 西北工业大学
摘要: 本发明涉及一种多糖凝胶微囊及制备方法,将球霰石碳酸钙粒子分散在N‑羧乙基壳聚糖溶液中,壳聚糖分子上的氨基会通过静电作用包覆在球霰石碳酸钙粒子表面,加入海藻酸钠后,海藻酸钠分子上的羧基又会通过静电作用与壳聚糖剩余的氨基结合,并会与N‑羧乙基壳聚糖分子中的羧乙基之间形成分子间氢键;加入氧化葡聚糖和CaCl2作为交联剂,N‑羧乙基壳聚糖上剩余的氨基会与氧化葡聚糖的醛基形成席夫碱键,海藻酸钠分子链上大量的羟基和羧基又会与Ca2+通过“egg‑box”原理发生聚集、凝胶化。多重交联可以形成致密的交联网络,稳固凝胶微囊的核壳结构。本发明工艺简单,条件容易控制,成本低。制备的凝胶微囊具有很好的载药性能和药物缓释性能。
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公开(公告)号:CN110681321A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910970763.1
申请日:2019-10-14
申请人: 西北工业大学
摘要: 本发明涉及一种多糖凝胶微囊及制备方法,将球霰石碳酸钙粒子分散在N-羧乙基壳聚糖溶液中,壳聚糖分子上的氨基会通过静电作用包覆在球霰石碳酸钙粒子表面,加入海藻酸钠后,海藻酸钠分子上的羧基又会通过静电作用与壳聚糖剩余的氨基结合,并会与N-羧乙基壳聚糖分子中的羧乙基之间形成分子间氢键;加入氧化葡聚糖和CaCl2作为交联剂,N-羧乙基壳聚糖上剩余的氨基会与氧化葡聚糖的醛基形成席夫碱键,海藻酸钠分子链上大量的羟基和羧基又会与Ca2+通过“egg-box”原理发生聚集、凝胶化。多重交联可以形成致密的交联网络,稳固凝胶微囊的核壳结构。本发明工艺简单,条件容易控制,成本低。制备的凝胶微囊具有很好的载药性能和药物缓释性能。
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公开(公告)号:CN114229991B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202111509337.1
申请日:2021-12-10
申请人: 西北工业大学深圳研究院 , 深圳市启明金株生态科技有限公司
IPC分类号: C02F3/00
摘要: 本发明公开了餐厨废液生物发酵制备污水碳源,属于废弃物资源化利用技术领域,该餐厨废液生物发酵制备污水碳源,由以下重量分数的组分组成:聚乳酸50‑60份:餐厨生物发酵废液‑环糊精包合粉35‑55份:硅烷偶联剂2‑5份。本发明制备的餐厨废液生物发酵制备污水碳源与现有技术中的甲醇、乙酸或葡萄糖相比较,能够利用聚乳酸作为载体,以餐厨生物发酵废液‑环糊精包合粉为释碳组分制备缓释碳源,解决了现有技术中的碳源不能长期持续性释放碳源并将碳源含量稳定在特定浓度的不足。而且餐厨垃圾易于获得,且提高了餐厨垃圾的资源化利用率,降低了环境污染,而且餐厨垃圾含有丰富的碳源也无需购买,也降低了制备成本。
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公开(公告)号:CN116655952A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310633836.4
申请日:2023-05-31
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08J3/28 , C08L33/02 , C08L5/14 , C08F220/06 , C08F222/38 , A61K31/704 , A61K47/36 , A61K47/32 , A61K9/06 , A61P35/00
摘要: 本发明公开了一种可见光驱动合成半纤维素基纳米复合水凝胶及其制备方法和应用,属于药物载体材料技术领域,以复合光催化剂α‑Fe2O3/rGO/mpg‑C3N4作为光引发剂,秸秆半纤维素为原料,在可见光作用下合成了具有良好药物缓释性能的半纤维素基纳米复合水凝胶。该方法实现了半纤维素纳米复合水凝胶的可见光驱动合成,制备方法绿色环保,操作简单,解决了绿色合成生物基药物载体材料的难题,突破了生物相容性差、不可生物降解的载药材料问题,有效减少或避免了药物的毒副作用。其对抗癌药物阿霉素的包埋率可达到96.5%,作为药物载体,可以克服生物利用度低、化疗药物的全身毒性、副作用严重等缺点,延长药物释放时间、增加病灶部位的药物浓度和提高抗癌化学药物治疗指数。
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公开(公告)号:CN113956116A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111470131.2
申请日:2021-12-03
申请人: 西北工业大学深圳研究院 , 深圳市启明金株生态科技有限公司
摘要: 本发明涉及农业化工有机肥生物发酵技术领域,具体来说是一种利用餐厨废液发酵制备微生物益生菌肥的方法,包括如下步骤:(1)厨余垃圾筛分预处理:对厨余垃圾进行过滤、分离油脂,得到餐厨废液;(2)一次发酵:向步骤(1)的餐厨废液中加入油脂分解种子液进行一次发酵,得到一次发酵液;(3)二次发酵:向步骤(2)的一次发酵液中加入有机氮源、无机氮源,进行二次发酵,得到二次发酵液;(4)三次发酵:将步骤(3)的二次发酵液、活性污泥及粉碎秸秆进行三次发酵,得到微生物益生菌肥。本发明采用三次发酵技术,旨在降解餐厨废液中的有机物、降低餐厨废液中的COD值达到净化餐厨废液的目的,同时以餐厨废液中微生物作为微生物菌源被加以利用,用于制备微生物益生菌肥。
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公开(公告)号:CN108484540B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201810602056.2
申请日:2018-06-12
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C07D307/46 , B01J27/053
摘要: 本发明公开了一种甲酸/乙酸体系中降解纤维素制备5‑羟甲基糠醛的方法,包括以下步骤:纤维素的超声预处理;固体酸催化剂的制备;甲酸/乙酸体系中制备5‑羟甲基糠醛。本发明首先采用超声预处理来破坏纤维素的结构,有效提高纤维素酸水解的选择性,然后在甲酸/乙酸混合溶剂中,利用SO42‑/TiO2固体酸作催化剂催化降解纤维素制备5‑羟甲基糠醛,甲酸/乙酸混合溶液能溶胀纤维素,破坏纤维素分子间的氢键,制备出的5‑羟甲基糠醛的产率达80%以上。本发明利用廉价的纤维素为原料制备出具有高附加值的5‑羟甲基糠醛,工艺简单,条件容易控制,成本低廉,产率高,具备很好的经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN112892576A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110119864.5
申请日:2021-01-28
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种三维氮掺杂石墨烯/γ‑Fe2O3/Ag复合光催化剂,涉及光催化材料技术领域。所述复合光催化剂包括三维氮掺杂石墨烯/γ‑Fe2O3复合材料,及所述复合材料上负载的Ag纳米颗粒。本发明通过采用可见光响应的γ‑Fe2O3作为半导体光催化剂,以氧化石墨烯为载体,在氮掺杂及贵金属银沉积对其进行改性后,通过反应自组装得到具有三维结构的氮掺杂石墨烯/γ‑Fe2O3/Ag复合光催化剂,该催化剂具有更大的比表面积增强了吸附作用,且电子传输效率更高,能够有效地抑制光生电子‑空穴对的复合,同时具备磁响应性,易回收循环利用。
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