一种阻燃抗静电传送带覆盖层用橡胶材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106243429A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610738706.7

    申请日:2016-08-29

    Applicant: 樊之雄

    Inventor: 樊之雄

    Abstract: 本发明提供了一种阻燃抗静电传送带覆盖层用橡胶材料及其制备方法。该橡胶材料由以下成分组成:氯丁橡胶、丁苯橡胶、硫磺、炭黑、乙烷基三-(2-甲氧基乙氧基)硅烷、硬脂酸锌、促进剂,防老剂,双环戊二烯型树脂、十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐、三羟乙基甲基季铵硫酸甲酯盐、硬脂酰胺丙基二甲基-β-羟乙基铵二氢磷酸盐、氢氧化铝、双(2,3-二溴丙基)反丁烯二酸酯、1,2-双(2,4,6-三溴苯氧基)乙烷。通过塑炼、两次混炼、硫化制得。本发明的阻燃抗静电传送带覆盖层用橡胶材料中抗静电剂、阻燃剂在聚合物基体中的均匀分散和与聚合物的良好相容性,明显改善了橡胶的阻燃和抗静电效果。

    一种深层滋润美白日霜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106236688A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610736104.8

    申请日:2016-08-26

    Applicant: 樊之雄

    Inventor: 樊之雄

    Abstract: 本发明提供了一种深层滋润美白日霜及其制备方法。制备方法如下:(1)将称取的细磨珍珠粉、硬脂酸、甘油、丙二醇、维生素E油、乳木果油、维生素C、香精放入容器中,加热搅拌至完全熔解,形成乳液;(2)将称取的黄芪提取物、水芹提取物、淮山提取物、萹蓄提取物、海带提取物、旱莲提取物、黑牵牛提取物、黑豆提取物、锁阳提取物、白薇提取物和水混合后,搅拌后得到液体;3)将液体缓慢加入到冷却的乳液中,持续搅拌,得到乳状液体;(4)消毒、排气、过滤、冷却,即为深层滋润美白日霜。本发明所述的含中药提取物的深层滋润美白日霜应用于皮肤上具有持久自然美白效果,能提高肌肤新陈代谢与保湿的功能。

    一种汽车用耐磨减震橡胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN106188679A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610738688.2

    申请日:2016-08-29

    Applicant: 樊之雄

    Inventor: 樊之雄

    Abstract: 本发明提供了一种汽车用耐磨减震橡胶及其制备方法。制备方法如下:(1)将天然橡胶、顺丁橡胶加入混炼机,进行混炼;(2)在密炼机中加入步骤(1)所得胶料、高耐磨炭黑N330、氧化锌、硬脂酸、N-异丙基-N'-苯基对苯二胺、苯乙烯化苯酚、二硫化二苯并噻唑、二硫化四甲基秋兰姆、聚醚型聚氨酯改性环氧树脂、聚丙烯酸酯增韧改性环氧树脂、纳米碳化硅、硫酸钙晶须、硼酸镁晶须进行密炼;(3)在步骤(2)所得胶料中加入硫磺,再次进行混炼;(4)将步骤(3)所得胶料在抽真空硫化机中进行硫化,即可。该发明提供的具有良好的弹性、力学性能以及耐磨性能。

    一种复合废水处理吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106186169A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610752850.6

    申请日:2016-08-30

    Applicant: 樊之雄

    Inventor: 樊之雄

    Abstract: 本发明提供了一种复合废水处理吸附剂及其制备方法。由以下步骤制成:(1)将海泡石、累托石和凹凸棒土混合干燥,研磨,过120目筛,去除大颗粒;(2)放入马弗炉中煅烧;(3)冷却后加入乙酸和去离子水搅拌;(4)过滤,用蒸馏水清洗,干燥后研磨,过200目筛,去除大颗粒;(5)加入纳米二氧化硅、玉米胚芽粉、椰壳粉、瓜尔豆胶和去离子水,搅拌混匀制成小球;(6)将小球进行干燥后浸入硼酸和去离子水的溶液中;(7)将小球取出,浸入硼氢化钠和无水乙醇的溶液即得。本发明的复合废水处理吸附剂,对COD的去除率很高,对于Cu2+和Pb2+的去除率也很高,对含重金属离子的废水有很好的处理效果,同时脱色效果也较好。

    一种补水抗衰老蜜露及其制备方法

    公开(公告)号:CN106176542A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610726215.0

    申请日:2016-08-26

    Applicant: 樊之雄

    Inventor: 樊之雄

    Abstract: 本发明提供了一种补水抗衰老蜜露及其制备方法。制备方法如下:(1)将甘油单硬脂酸酯、硬脂醇、三乙醇胺、葡萄籽油混合,在75-85℃下混合搅拌30-50分钟后,保温15分钟;(2)将甘油、尿囊素、烟酰胺、黄原胶、水,在75-85℃下混合搅拌30分钟;(3)将步骤(1)得到的物质加入步骤2)得到的物质中均质乳化,冷却至50℃;(4)将竹茹提取物、垂叶榕叶提取物、印度榕树叶提取物、德国鸢尾提取物、筋骨草提取物、南非醉茄提取物、白桦提取物、紫松果菊提取物、小米草提取物、墨鱼骨提取物、香精加入步骤(3)所得的物质中,搅拌30分钟,冷却至38℃,即可。该蜜露具有较高的补水、去除皮肤皱纹的效果。

    一种压电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN107573068A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710747591.2

    申请日:2017-08-28

    Applicant: 樊之雄

    Inventor: 樊之雄

    Abstract: 本发明提供了一种压电陶瓷及其制备方法。制备方法如下:(1)制备纳米NiFe2O4;(2)以Na2CO3、K2CO3、Nb2O5、Bi2O3、Ta2O5、NiFe2O4、WO3、Na2B4O7、碳纳米管为原料,以无水乙醇作为球磨介质,球磨后烘干;(3)将上述原料进行预烧,将预烧后加用无水乙醇球磨后干燥;(4)将干燥后的混合料放在烧结炉中预烧后加入Ag2O,再以无水乙醇为介质二次球磨后烘干,以石蜡进行造粒,经排胶处理后,在高温下烧结3h烧结制备成陶瓷;(5)将烧结过的陶瓷表面抛光后镀银电极,然后放入硅油中,极化即可。本发明的压电陶瓷一种性能优良、高机械品质因数的压电陶瓷材料。

    一种瓦楞纸用快干耐水粘合剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107556942A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710732361.9

    申请日:2017-08-24

    Applicant: 樊之雄

    Inventor: 樊之雄

    Abstract: 本发明提供了一种瓦楞纸用快干耐水粘合剂及其制备方法。制备方法如下:(1)将配置NaOH溶液备用;(2)将淀粉加入水中,配置淀粉水溶液,调节pH至13,然后加入氯乙酸搅拌反应;(3)在醚化后加入双氧水,升温,反应后加入硫代硫酸钠搅拌,再缓慢滴加NaOH溶液,继续升温,使完全糊化,然后降至室温,调节pH至7-8;(4)继续加入六偏磷酸钠,边搅拌边加入十二烷基硫酸钠、高炉矿渣、明矾、支链化异构十三碳脂肪醇聚氧乙烯醚;(5)待搅拌均匀后依次加入硫脲、木灰、红黏土继续搅拌,最后加入磷酸三丁酯消泡即可。本发明的瓦楞纸用快干耐水粘合剂干燥速度快,耐水性能佳。

    一种测定卡那霉素的超灵敏荧光传感器的检测方法

    公开(公告)号:CN107543810A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710685174.X

    申请日:2017-08-11

    Applicant: 樊之雄

    Inventor: 樊之雄

    Abstract: 一种测定卡那霉素的超灵敏荧光传感器的检测方法,属于食品安全检测领域。本发明包括:卡那霉素适配体包被PCR管,双链DNA结构的形成,卡那霉素的检测以及荧光信号的测定。本发明借助于卡那霉素适配体与卡那霉素特异性的识别与结合,从而使得与适配体部分互补的DNA序列解离下来,以未解离的互补DNA分子为模板进行不对称PCR扩增,扩增出银纳米簇模板DNA序列,从而形成大量的能够发射荧光的银纳米簇。根据卡那霉素浓度与荧光信号强度之间的对应关系,从而实现对卡那霉素的检测。本发明方法灵敏度高、检测限低、操作方便、检测成本低廉,是一种理想的卡那霉素检测方法。

    一种阿莫西林人工抗原的合成方法

    公开(公告)号:CN107474130A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710685690.2

    申请日:2017-08-11

    Applicant: 樊之雄

    Inventor: 樊之雄

    CPC classification number: C07K14/765 C07K16/44 C07K19/00

    Abstract: 一种阿莫西林人工抗原的合成方法,属于生物化工技术领域。本发明包括:将阿莫西林母核结构类似物舒巴坦与阿莫西林半抗原进行偶联,得到新的阿莫西林半抗原,再通过氯甲酸异丁酯法将半抗原与牛血清白蛋白BSA偶联,透析后得到阿莫西林完全抗原。通过凝胶电泳分析完全抗原和BSA的蛋白条带得出阿莫西林成功偶联到BSA上,并通过动物免疫得到的抗体证实了人工抗原成功合成。本合成方法增大了阿莫西林的分子量近一步增强了阿莫西林的免疫原性,增强免疫效果,为阿莫西林高灵敏抗体的制备提供了重要的依据。

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