聚丙烯酰胺-丙烯酸-VDT物理交联高强度水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN107814957B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201711059954.X

    申请日:2017-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种在水中选择吸附功能的聚丙烯酰胺‑丙烯酸‑VDT物理交联高强度水凝胶的制备和使用方法。首先将丙烯酰胺、VDT、丙烯酸在二甲基亚砜中充分搅拌得到均匀的混合溶液,在一定温度下热引发得到柔软的预成型凝胶,再将其浸泡在九水硝酸铁的水溶液,通过VDT形成多氢键,三价铁离子与羧基形成的金属配位作用,形成了双物理交联的高强度水凝胶;该水凝胶材料具有快速选择性地在水溶液中与目标分子形成强的氢键,吸附特定结构的目标分子,使目标分子富集的性能。本发明的制备过程不仅操作简便,并且产品性能优异,同时可用于物质分离和纯化、传感技术、分析技术等领域。

    一种铋酸钠基可见光催化纸材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107744835B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710947869.0

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种铋酸钠基可见光催化纸材料材料的制备方法。所述方法按如下步骤进行:1、铋酸钠的制备;2、植物纤维悬浮液的制备;3、铋酸钠基可见光催化纸材料的制备。本发明选择具有可见光催化性能的光催化剂铋酸钠为基础催化剂,并将其负载在植物纤维上,植物纤维首先是良好的催化剂载体,可避免铋酸钠纳米颗粒的团聚,从而保证吸附和催化活性,该方法工艺简单,操作方便,能较好的利用该催化剂的强吸附和催化性能实现对有机污染物的高效降解和矿化。

    聚丙烯酰胺-丙烯酸-VDT物理交联高强度水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN107814957A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711059954.X

    申请日:2017-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种在水中选择吸附功能的聚丙烯酰胺-丙烯酸-VDT物理交联高强度水凝胶的制备和使用方法。首先将丙烯酰胺、VDT、丙烯酸在二甲基亚砜中充分搅拌得到均匀的混合溶液,在一定温度下热引发得到柔软的预成型凝胶,再将其浸泡在九水硝酸铁的水溶液,通过VDT形成多氢键,三价铁离子与羧基形成的金属配位作用,形成了双物理交联的高强度水凝胶;该水凝胶材料具有快速选择性地在水溶液中与目标分子形成强的氢键,吸附特定结构的目标分子,使目标分子富集的性能。本发明的制备过程不仅操作简便,并且产品性能优异,同时可用于物质分离和纯化、传感技术、分析技术等领域。

    一种四氧化三铁纸基多相催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107570213A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710947021.8

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种四氧化三铁纸基多相催化材料的制备方法。所述方法按如下步骤进行:1、采用化学沉积法或水热法制备四氧化三铁;2、植物纤维悬浮液的制备;3、采用化学沉积法或水热法制备四氧化三铁纸基多相催化材料。该方法选择具有多相类芬顿催化性能的催化剂四氧化三铁为基础催化剂,并将其负载在植物纤维上,植物纤维首先是良好的催化剂载体,可避免四氧化三铁纳米颗粒的团聚,从而保证吸附和催化活性,该方法工艺简单,操作方便,利用催化剂的强吸附和催化性能实现对有机染料污染物的高效降解和矿化。

    一种无甲醛的环保型纤维板的生产方法

    公开(公告)号:CN103465339B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310435998.3

    申请日:2013-09-23

    Abstract: 本发明属于人造板生产的技术领域,具体地说是一种无甲醛的环保型纤维板的生产方法。它是在160?190℃条件下,将木素、低分子木素脱氢聚合物与秸秆颗粒混合均匀,然后进行热压成型,木素用量为原料总质量的10%?30%,低分子木素脱氢聚合物为原料总质量的5%?10%,余量为秸秆颗粒。本发明制备的纤维板首先不含甲醛,这是其最为显著的特点,其次,本发明制备的纤维板具有较好的弹性模量和良好的抗水性能,这主要是木素具有刚性和抗水性所致。由于采用了DHP作为高效的交联剂,使得废木素及秸秆中三大主成分之间发生交联,大大提高了纤维板的表面结合强度和内结合强度。本发明开发的生产工艺和产品均无甲醛污染。本发明的主要原料为农作物秸秆,原料价格低廉。由于采用干法工艺,生产过程不产生废水和废气。

    基于临界状态动态移动的材料破坏预测预报法

    公开(公告)号:CN107506595B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710765954.5

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明提供一种基于临界状态动态移动的材料破坏预测预报法,包括以下步骤:步骤1.以理论研究、数值分析和现场判定为基础,决定现状材料破坏的临界状态点或线,并确定破坏区和非破坏区,通过测量研究,建立几何描述方程;步骤2.分析研究对象的比重分布特征,建立比重方程;步骤3.分析破坏区和非破坏区的边界条件应力特征,建立边界条件应力方程;步骤4.将研究对象划分成规则的不同区域加以研究,并分析连续和不连续物理力学量,建立相应的物理力学量求解方法;步骤5.选取应力表示方程,并计算出各常系数;步骤6.结合材料峰值强度准则、本构方程、和现场监测情况,根据临界状态动态移动规律,实施材料破坏的预测预报。

    基于渗流边界和运动微分方程条件的渗流求解方法

    公开(公告)号:CN107357759A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710496148.2

    申请日:2017-06-26

    CPC classification number: G06F17/13

    Abstract: 本发明提供一种基于渗流边界和运动微分方程条件的渗流求解方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1. 对研究对象的宏观几何特征进行准确测量,并建立相对应的几何特征描述方程;步骤2. 研究研究对象的渗流系数分布特征,建立研究对象在研究区域的渗流系数分布方程;步骤3. 研究研究对象的边界条件流量、水头特征,并建立相对应的边界条件流量、水头的表示方程;步骤4. 选取水头的表示方程,使其满足相对应的运动微分方程、流量和水头的边界条件方程,并求解相对应的各常系数。该方法的提出将对大坝、边坡、路基、隧道、巷道、涵洞等各种营建构筑物和自然体的渗流运动研究和应用具有推动作用。

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