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公开(公告)号:CN114522672A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210157323.6
申请日:2022-02-21
Applicant: 广西科学院
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 一种用于抗生素吸附的生物质功能材料及其制备方法,该材料通过A/B/C组分协同、功能优化组合的方法制得。多酚结构的A组分柿单宁材料与大比表面积、多孔结构特征的B组分材料交联成基础生物质功能材料。通过不同的化学试剂,将基础生物质功能材料与不同的C组分材料发生化学反应,使基础生物质功能材料具有不同的功能,如磁性或凝胶态物理特性,满足不同环境要求。以此方法制备的生物质功能材料,在pH范围4‑10,对高浓度抗生素污水的去除率达到91.5%。该材料采用多种废弃农林固废物做主料,成本低、绿色环保、吸附稳定性好、无二次污染,在生态环境治理和保护领域应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN111015914B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911378252.7
申请日:2019-12-27
Applicant: 广西科学院
IPC: B28B11/24
Abstract: 本发明公开一种PC预制件的微波养护方法,该方法包括:(1)将集料配料后注入模具,形成未固化的PC预制件,静置初凝养护2‑3h;(2)将PC预制件连同模具一并置于微波固化反应腔内;(3)利用微波对所述微波固化反应腔内的PC预制件进行加热,设置微波频率为300‑3000MHz,控制前阶段的加热速率为3‑8℃/min,中间段的加热速率为2‑5℃/min,后阶段的加热速率为1‑3℃/min,温度控制范围为40‑60±5℃,令PC预制件完全固化;(4)将所述微波固化反应腔打开,将PC预制件取出,然后进行脱模处理,得到固化的PC预制件,再在自然环境中降温至室温,并自然养护3‑5天,即完成PC预制件的养护。
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公开(公告)号:CN112264145A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011077426.9
申请日:2020-10-10
Applicant: 广西科学院
Abstract: 本发明公开了一种超疏水材料制备用研磨设备,包括研磨罐,所述研磨罐顶部设置有安装板,安装板顶部安装有电机,所述电机的输出轴端部连接有上研磨盘,上研磨盘外缘处不与罐体内壁接触;本发明通过在下研磨盘顶部开设有多个凹面弧槽,限位杆底端进入和移出凹面弧槽时,使碳酸钙与上研磨盘的接触位置发生改变,研磨效率更高,并且喷射出的混合物会加快物质混合的效率,同时喷出的液体冲击碳酸钙,使碳酸钙与上研磨盘接触更紧,研磨效率进一步提高,同时限位杆会将凹面弧槽内的物质推出,其他位置的物料重新进入到凹面弧槽内,使物料分散开,进一步提高了混合效率;并且限位杆带动转辊转动,转辊摩擦碳酸钙等物质,加快研磨效率。
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公开(公告)号:CN111717928A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010330374.5
申请日:2020-04-24
Applicant: 广西科学院
Abstract: 本发明提出一种原位电化学沉淀技术制备纳米碳酸钙的方法,以氯化钙溶液为原料,采用微电解系统进行电解反应,利用阳离子交换膜的选择性钙离子迁移,在阴极室获得高纯氢氧化钙悬浮液,以含CO2气体为碳化剂,在晶型控制剂、分散剂的协同作用下,将氢氧化钙悬浮液碳化结晶形成稳定纳米级碳酸钙粒子,再经分离干燥制得纳米碳酸钙终产品。阳极室形成的氯循环回到上游湿法萃取工艺进行利用,阴极室产生的氢逸出收集纯化可得高纯氢气。本发明解决矿山尾矿石或大理石边角剩余物的回收利用问题,是实现“重质碳酸钙回收—钙质纯化—制备纳米碳酸钙”重要手段,无高温煅烧、利用清洁能源、CO2实现生态内循环,是一种高效清洁生产纳米级粉体材料的方法。
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公开(公告)号:CN111663151A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010332168.8
申请日:2020-04-24
Applicant: 广西科学院
IPC: C25B3/12 , C25B9/08 , C25B13/02 , C07C227/18 , C07C227/40 , C07C227/42 , C07C229/76
Abstract: 本发明提出一种电化学-络合反应技术制备高纯甘氨酸钙的工艺,该工艺以附加值较低的氯化钙溶液为原料,利用微电解反应体系,形成碱性环境有利于络合反应进行的条件,络合室中连续反应络合形成甘氨酸钙络合物,并经醇洗分离干燥获得甘氨酸钙。工艺中主要通过控制电压、络合温度、pH值、反应配比、醇水比例等条件,完成稳定浓度水溶性甘氨酸钙络合液的制取,以及在醇洗塔中将甘氨酸钙可控洗脱分离析出,最后经低温干燥获得高纯甘氨酸钙粉末。
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公开(公告)号:CN111571769A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010329105.7
申请日:2020-04-23
Applicant: 广西科学院 , 广西利升石业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种负离子功能无机人造大理石荒料及其微波养护制备工艺,本发明的负离子功能无机人造大理石荒料由特制负离子胶凝材料、混合砂料、细石粉和水组成,主要工艺步骤包括干料预混合、混合料混炼、荒料成型、初凝和微波养护,本发明利用微波场来进行养护制备负离子无机人造大理石荒料,达到加速水化过程、减少荒料内外部温度差、降低热胀冷缩应力、提高负离子分散度等作用,所制无机人造大理石荒料具备释放负离子功能,用其加工制成型材可让负离子功能持久且不会因为表面处理或脱落而损失,更适用于人居环境的室内外地面与墙面的装饰、艺术品设计。
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公开(公告)号:CN111533157A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010330372.6
申请日:2020-04-24
Applicant: 广西科学院
IPC: C01F17/206 , C01F17/10
Abstract: 本发明公开了一种氧化钆纳米粉体的微波煅烧制备方法,包括如下步骤,(1)原料准备:在氯化钆溶液中加入凝胶作为表面活性剂,混合均匀,得到经过表面处理的氯化钆溶液;(2)超声沉淀:在超声搅拌条件下将草酸溶液缓慢滴加至经过表面处理的氯化钆溶液中,经过过滤洗涤得到白色沉淀;(3)微波加热煅烧:将白色沉淀置于微波反应器中进行微波加热煅烧,微波的频率为915±50MHz或2450±50MHz,微波功率为1-10kw,时间为1-6h,最终得到白色粉末状氧化钆。本发明采用凝胶作为表面活性剂,通过超声震荡分散,在以微波加热煅烧的方法制备得到纳米级的氧化钆粉体。
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公开(公告)号:CN111128541A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911375578.4
申请日:2019-12-27
Applicant: 广西科学院
Abstract: 本发明公开了一种钕铁硼磁体的微波烧结方法,包括如下步骤:将钕铁硼原料配置好,经熔炼、氢碎、气流磨、取磁成型、等静压制备得到钕铁硼生胚;将钕铁硼生胚放置到微波反应器中在惰性气体的保护下进行预烧结后,对其表面进行清洁处理,得到表面洁净的钕铁硼;在表面清洁的钕铁硼表面涂覆上Dy/Tb元素形成Dy/Tb元素附着层;将涂覆有附着层的钕铁硼放入微波反应器中在惰性气体的保护下进行微波热处理,得到钕铁硼磁体。本发明采用微波进行热处理,将微波频率控制在433~2450±50MHz,使得材料的内外受热均匀,制得的钕铁硼磁体具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积,性能远优于常规方法制备得到的钕铁硼。
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公开(公告)号:CN111056564A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911378231.5
申请日:2019-12-27
Applicant: 广西科学院
IPC: C01F17/229 , C01F17/235 , C01F17/206 , C09K11/78
Abstract: 本发明公开了一种镧铈铽氧化物荧光粉末的微波制备方法,包括如下步骤,利用草酸、草酸盐或碳酸氢铵作为沉淀剂;以水和/或乙醇作为底液,在底液中加入表面助剂;在超声波作用和搅拌下,将原料液和沉淀剂分两次滴加到底液中,将得到的沉淀物陈化、过滤、干燥,得到镧铈铽共沉物;镧铈铽共沉物放入微波反应器中进行微波加热,微波的功率为1~10kW,微波加热频率为433~5900±50MHz,微波输出方式包括连续波和脉冲波的单独一种或其两种组合的方式,工作时间为12~60min,保温1~2个小时,得到镧铈铽氧化物。本发明制备得到的镧铈铽氧化物颗粒大小一致,形貌均匀。
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公开(公告)号:CN110279059A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910493515.2
申请日:2019-06-06
Applicant: 广西科学院
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助杀灭黄曲霉的方法,对易生长黄曲霉的固体物质采用微波、微电解和臭氧联合处理;所述微电解时间为5~30min;所述臭氧通入量为5~10g/m3;所述微波功率为500~1200W,微波频率为300MHz~2450MHz,温度设置为35~45℃,微波采用间歇处理,工作时间为5~60 s,间隔时间15~60 s,重复微波操作5~10次。本发明的方法能对玉米、小麦、稻谷、甘蔗等农作物和饲料中的黄曲霉及其孢子进行杀灭,黄曲霉的杀灭率为90~97%,从而降低黄曲霉产毒的能力,不产生化学残留,对环境无污染,产品安全性高,在食品、饲料加工等领域具有良好的发展前景。
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