一种对铜离子具有高吸附性磁性水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106220866B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610605080.2

    申请日:2016-07-28

    Abstract: 一种对铜离子具有高吸附性磁性水凝胶的制备方法,它涉及一种对铜离子具有高吸附性磁性水凝胶的制备方法。本发明方法以α‑环糊精、羧甲基纤维素钠、磁性四氧化三铁微粒为原料,采用反相悬浮乳液聚合方法,以一定量的乳化剂、分散剂和原料为体系进行乳化,乳化均匀后转移到反应器中,加入一定量引发剂和交联剂,在一定温度下进行聚合反应;之后依次经过恒温反应、去除溶剂、洗涤和透析(7‑10d)等步骤,得到高吸附磁性水凝胶。本方法制备的高吸附磁性水凝胶对蒸馏水的最高吸水倍率可达8058g/g,对金属铜离子的最高饱和吸附量为992mg/g;该水凝胶对金属离子都具有较好的选择性吸附性能,适用于工业废水、农业化学等方面金属离子的去除和回收。

    一种负载Ag/g-C3N4气凝胶微球的制备方法

    公开(公告)号:CN107626337A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710919768.2

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 一种负载Ag/g-C3N4气凝胶微球的制备方法,它涉及一种对有机污染物如有机染料、农药等具有较高吸附和催化降解的气凝胶微球的制备方法。本发明方法以γ-环糊精、微晶纤维素、g-C3N4为主要原料,利用接枝聚合方法,合成具有可见光响应的负载Ag/g-C3N4气凝胶微球。将处理后的原料加入到反应器中,进行聚合反应,得凝胶球。不同浓度的AgNO3溶液沉积到凝胶球上,干燥,得具有可见光响应的负载Ag/g-C3N4的气凝胶微球。本方法制备气凝胶微球,能在可见光下降解罗丹明B(RhB)。掺杂Ag后的g-C3N4的催化活性得到提高,只含g-C3N4对RhB脱色率达100%时需要240min,而含Ag/g-C3N4仅需150min,随着掺杂Ag含量的增加,Ag/g-C3N4的光催化活性增强。Ag/g-C3N4循环利用测试表明,Ag含量的增加有利于Ag/g-C3N4的稳定,方便回收利用。

    一种β-环糊精基高吸水性树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN101812159A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010162695.5

    申请日:2010-05-05

    Abstract: 一种β-环糊精基高吸水性树脂的制备,它涉及一种高吸水性树脂的制备方法。本发明方法以β-环糊精为原料,以丙烯酸和丙烯酰胺为共聚反应物,首先在反应器中加入β-环糊精的碱溶液和环己烷,水浴加热并通入氮气,搅拌;然后再逐滴加入搅拌均匀的引发剂、交联剂、丙烯酸和丙烯酰胺溶液至上述反应器中进行聚合反应,经保温、冷却、过滤、真空干燥,得到具有高吸水性能的树脂。本方法制备的高吸水性树脂具有良好的吸水性:吸蒸馏水倍率为1544/g;吸自来水倍率为941g/g;吸0.9%的生理盐水倍率为104g/g。且聚合过程稳定简单易于操作,反应速度较快,效率较高。树脂吸水倍率高,对环境的适用范围较宽,耐盐性较好,适用于农林业,园艺保水,沙漠改良等方面。

    一种农林用高吸水性树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN101691415A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910073067.7

    申请日:2009-10-20

    Abstract: 一种农林用高吸水性树脂的制备方法,它涉及一种高吸水性树脂的制备方法。本发明方法以β-环糊精为原料,以丙烯酸为共聚反应丙烯酸,首先在反应器中加入溶剂、分散剂,加热到搅拌至解;然后将β-环糊精、部分中和的丙烯酸、聚乙烯醇、引发剂和交联剂搅拌均匀后加入到上述反应器中进行聚合反应;经保温、冷却、过滤、真空干燥,得到高吸水性树脂。本方法制备的高吸水性树脂最高吸水倍率为1197g/g,树脂在pH为4~12的范围内,均能保持较好的吸水效果,对环境的适用范围较宽;在0.1mol/L的氯盐和硫酸盐中仍能保持较高的吸水倍率,耐盐性较好;适用于农林业、园艺保水等方面。

    羧甲基落叶松单宁生物降解型阻垢剂的制备方法

    公开(公告)号:CN100488897C

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200710071850.0

    申请日:2007-03-07

    Abstract: 羧甲基落叶松单宁生物降解型阻垢剂的制备方法,它涉及一种可生物降解的阻垢剂制备方法。本发明解决了落叶松单宁反应活性低、应用范围窄的问题。本发明方法的步骤如下:a、制备酸性落叶松单宁;b、碱化;c、醚化;d、过滤;e、萃取;f、干燥,得到羧甲基落叶松单宁。本发明可在步骤b之前将经步骤a处理后的酸性落叶松单宁在超声波的作用下活化。本发明的方法具有操作简单、成本低的优点。本发明的方法制得产品用量为40mg/L时,对CaCO3的阻垢率大于92.5%,MgCO3的阻垢率大于93%;可广泛应用在循环冷却水系统、锅炉水、油田水等领域。

    一种酸碱度响应型生物质炭基土壤改良剂的制备方法

    公开(公告)号:CN115572202B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202211299411.6

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种酸碱度响应型生物质炭基土壤改良剂的制备方法。以生物质炭/海藻酸钠的复合材料为载体,采用微流控技术制备了装载土壤养分的酸碱度响应型土壤改良剂。制备的土壤改良剂的粒径为1~2mm,在pH值为4.0~10.0的缓冲溶液中,土壤养分的释放时长可达250h。分别对盐碱土、红土和中性土壤改良50天后,0~15cm土壤pH值变化0.4~1.3个单位,土壤盐分含量下降23.4%~30.9%,土壤铵态氮含量上升10.7~25.2mg/kg,有效磷含量上升21.1~68.9mg/kg,速效钾含量上升30.2~77.8mg/kg,有机质含量上升3.12~11.86g/kg。本发明所采用廉价易得的原料,通过简单和低成本的制备方法,获得了具有良好的缓释性和酸碱度响应性的生物质炭基土壤改良剂,针对不同土壤均具有较好的酸碱度响应性和缓释性,具有广泛的潜在应用前景。

    高得率氮硫自发光碳纳米点的制备方法

    公开(公告)号:CN110272737A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910622378.8

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 高得率氮硫自发光碳纳米点的制备方法,属于纳米发光材料的研究领域。包括以下步骤:将食用真菌、氨基酸和水混合,得到混合物前驱体溶液;将所述溶液放入高压反应釜中进行水热合成反应,直接一步得到氮硫自发光碳纳米点。制备的碳纳米点的粒径为1.5~4nm,在紫外灯照射下产生荧光,可对Fe3+进行检测,最低检测限为280nM。本发明所采用的原料廉价易得且制备过程简单,因此可用于工业生产。

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