利用可调节厚度且便于脱模的模具制备可降解花盆的方法

    公开(公告)号:CN115366218A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211128920.2

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 利用可调节厚度且便于脱模的模具制备可降解花盆的方法,它涉及可降解花盆的方法的制备方法。它是要解决现有的可降解花盆成本高、机械性能差的技术问题。本方法:一、准备可调节厚度且便于脱模的花盆模具,该花盆模具由底模、至少两个定位限厚环和上模3组成,其中各个定位限厚环的限厚台的厚度不同;二、制备热塑性原料;三、装模热压;四、冷却成型;五、脱模,得到可降解花盆。该方法可对产品的厚度进行灵活调节,制备出的花盆可降解,并且能达到缓慢释放肥料的效果,可用于农业领域。

    一种秸秆木质纤维素中木质素的提取分离方法

    公开(公告)号:CN112321846B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202011309388.5

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 一种秸秆木质纤维素中木质素的提取分离方法,本发明涉及木质素的提取分离方法。它是要解决现有的木质素的提取方法得到的木质素纯度低的技术问题。本方法:利用无水乙醇对秸秆粉进行索氏抽提,得到一级固体残渣;然后将一级固体残渣与H3PO4·12MoO3水溶液混合加热,减压过滤后得到二级固体残渣和二级滤液;利用乙醚溶液从二级滤液中萃取水热反应木质素;利用纤维素酶溶液对三级固体残渣进行酶水解,得到三级固体残渣;最后利用球磨方法从三级固体残渣球磨粉末中提取球磨木质素。木质素的提取量达到理论含量17.9%~36.4%,纯度达到99.9%,DPPH自由基清除率的IC50达到71.8~83.9μg·mL‑1,可用于农作物秸秆的深加工领域。

    一种秸秆木质纤维素中木质素的提取分离方法

    公开(公告)号:CN112321846A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011309388.5

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 一种秸秆木质纤维素中木质素的提取分离方法,本发明涉及木质素的提取分离方法。它是要解决现有的木质素的提取方法得到的木质素纯度低的技术问题。本方法:利用无水乙醇对秸秆粉进行索氏抽提,得到一级固体残渣;然后将一级固体残渣与H3PO4·12MoO3水溶液混合加热,减压过滤后得到二级固体残渣和二级滤液;利用乙醚溶液从二级滤液中萃取水热反应木质素;利用纤维素酶溶液对三级固体残渣进行酶水解,得到三级固体残渣;最后利用球磨方法从三级固体残渣球磨粉末中提取球磨木质素。木质素的提取量达到理论含量1达7.到9%71~.8~368.43%.9μ,g纯·度mL达‑1到,可99用.9于%农,D作P物PH秸自秆由的基深清加除工率领的域I。C50

    一种秸秆木质纤维素原料的预处理及酶解方法

    公开(公告)号:CN110628847A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201911010684.2

    申请日:2019-10-23

    Abstract: 一种秸秆木质纤维素原料的预处理及酶解方法,它涉及木质纤维素的预处理及酶解方法。它是要解决现有的利用杂多酸降解木质素的方法的催化剂的制备成本高、所用溶剂成本高的的技术问题。预处理方法:将秸秆粉与蒸馏水混合液进行水热反应,得到一级固体残渣和一级滤液浓缩液;再将一级固体残渣与H3PW12O40水溶液混合液进行水热反应,完成秸秆木质纤维素预处理并得到二级滤液,再从二级滤液中回收磷钨酸。酶解方法:向一级滤液浓缩液和预处理后的秸秆木质纤维素中加入乙酸-乙酸钠缓冲溶液和纤维素酶混合,混合液酶解、分离,得到糖溶液。本发明催化剂回收率为70%~80%,总糖回收率达69%~89%。可用于生物质预处理领域。

    一种可调节厚度且便于脱模的花盆模具

    公开(公告)号:CN218171212U

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202222455615.6

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 一种可调节厚度且便于脱模的花盆模具,它涉及模具。它是要解决现有的花盆模具不能调节厚度、难于脱模的技术问题。本模具由底模、至少两个定位限厚环和上模组成;其中在底模上表面沿型腔的外围设置圆环状下定位槽,在上模上端盖的下表面型芯的外围设置圆环状上定位槽,下定位槽和上定位槽形成一个环形腔,定位限厚环设置在这个环形腔中,通过定位限厚环的限厚台的厚度不同来调节制备的花盆厚度。本实用新型的模具结构简单、灵巧,易于脱模,可用于制备盆状器具。

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