一种用于氨基酸基酸性气体吸收剂的复合缓蚀剂

    公开(公告)号:CN101063207B

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN200710019532.X

    申请日:2007-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于氨基酸基酸性气体吸收剂的复合缓蚀剂,它包含两组成分:I:MVO3,RNH2VO3,其中M为金属离子,R为含有1~3碳原子有机碳链;II:多氨基环状有机化合物和硼酸盐,多氨基环状有机化合物结构为R和R1为含有2~3碳原子有机碳链。本发明提出的复合缓蚀剂,添加于氨基酸基酸性气体吸收剂,对碳钢等金属材料具有良好的腐蚀缓蚀作用,能够有效地阻止氨基酸基溶液在吸收酸性气体过程中对碳钢等金属材料的腐蚀。添加于氨基酸基酸性气体吸收剂不仅不影响氨基酸基吸收剂的原有的性能,而且还能提高吸收剂的吸收性能,吸收性能提高3~8%。

    一种用于膜接触器捕集CO2气体的复合吸收剂

    公开(公告)号:CN101766947A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201010121980.2

    申请日:2010-03-11

    CPC classification number: Y02A50/2342 Y02C10/06 Y02P20/152

    Abstract: 本发明公开了一种用于膜接触器捕集CO2气体的复合吸收剂,该复合吸收剂由氨基烷烃基磺酸盐和多氨基有机胺组成,氨基烷烃基磺酸盐和多氨基有机胺两组分在复合吸收剂中的总浓度为0.1~4.0mol/L,氨基烷烃基磺酸盐和多氨基有机胺的摩尔比为1∶0.5~1.2。与现有技术相比,本发明提出的复合吸收剂捕集CO2性能优于现有的CO2吸收剂如MEA(一乙醇胺)等组分,同时优于单一的氨基烷烃基磺酸盐;具有高传质系数,能在膜接触器中稳定运行。

    一种纳米孔径30元三苯胺刚性大环化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN101747286A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910264832.3

    申请日:2009-12-24

    Abstract: 本发明属于有机功能材料领域,具体涉及了一种具有纳米孔径的三苯胺刚性30元大环化合物及其合成方法。本发明以构建特定官能基三苯胺与脂肪酮化合物为原料,设计具有能相互反应的双官能团(羟基和活泼氢)按照一定角度构建的结构单元,通过Friedel-Crafts烷基化反应,在热力学控制下,一步成环,高转化率地生成稳定的30元刚性三苯胺富电子大环。通过三苯胺上取代官能基的变化、酮结构的变化或引入可自组装官能基,这种大环可以广泛用于主-客体化学中的主体材料、通过超分子自组装成为中空材料,也可作为具有纳米孔径的导空隙材料和光电转换材料。

    硝基苯废水处理与资源回收的方法

    公开(公告)号:CN101700940A

    公开(公告)日:2010-05-05

    申请号:CN200910213079.5

    申请日:2009-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种硝基苯废水处理与资源回收的方法,它是将硝基苯废水过滤,去除废水中悬浮物,得滤液;将滤液在温度2~45℃和流量为20~250BV/h的条件下,流经装填有活性炭纤维的吸附柱或吸附塔,硝基苯吸附在活性炭纤维上,吸附出水;用甲醇或乙醇作脱附剂,将吸附了硝基苯的活性炭纤维脱附再生,脱附温度为30~75℃,脱附剂流量为3~25BV/h;对含高浓度硝基苯的脱附液进行蒸馏,蒸出脱附剂,作为下批脱附剂,釜底残液为粗硝基苯,送硝基苯精制岗位回收利用;含低浓度硝基苯的脱附液作为下批脱附的开始脱附剂。硝基苯废水经本发明处理后,出水的硝基苯浓度小于0.5mg/L,硝基苯去除率大于99.5%,硝基苯脱附率大于99%。本发明具有硝基苯去除率高、吸附速度快等特点,确保出水达标排放,并实现脱附剂的回用和硝基苯的资源化。本发明在硝基苯废水治理及硝基苯废水深度处理方面,具有很好的应用价值。

    抑制稻瘟病的植物源农药及其在抑制稻瘟病方面的应用

    公开(公告)号:CN101502274A

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200910025838.5

    申请日:2009-03-11

    Abstract: 本发明公开一种抑制稻瘟病植物源农药,以及该农药在抑制稻瘟病方面的应用,它以国槐植物为原料,研制的一种低毒、高效新生物产品,以叶面喷洒的方式施药,可应用于农业领域。本发明的抑制稻瘟病植物源农药,它以国槐为原料,将原料破坏组织后,将其放入提取釜中,加入2-3倍原料重的有机溶剂,室温条件下浸泡提取12-24小时,如此提取2-3次;将提取液浓缩至固状浓缩物;将固状浓缩物溶于为其0.5-1.5倍重量的有机溶剂中,加入为固状浓缩物0.1-0.15倍重的乳化剂,充分搅拌,再加入为固状浓缩物20-40倍重的水,即制得抑制稻瘟病植物源农药水乳剂。该抑制稻瘟病植物源农药可以有效地抑制稻瘟病病菌,并能提高农作的品质,增强农作物抗病虫害的能力。

    一种植物源生长调节剂及其在农作物促生长方面的应用

    公开(公告)号:CN1326462C

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200610038100.9

    申请日:2006-02-05

    Abstract: 本发明公开一种植物源生长调节剂,它以艾蒿或紫穗槐植物为原料,研制的一种低毒、高效新生物产品,以叶面喷洒的方式施药,可应用于农、林、牧业领域。本发明的植物源生长调节剂,它以艾蒿或紫穗槐为原料,将原料破坏组织后,将其放入提取釜中,加入2-2.5倍原料重的有机溶剂,室温条件下浸泡提取12-24小时,如此提取2-3次;将提取液浓缩至固状浓缩物;将固状浓缩物溶于为其0.5-1.5倍重量的有机溶剂中,加入为固状浓缩物0.1-0.15倍重的乳化剂,充分搅拌,再加入为固状浓缩物80-120倍重的水,即制得植物源生长调节剂的水乳剂。该植物生长调节剂在促进农作物生长方面的应用,该植物生长调节剂可以有效地增加农作物的产量,并能提高农作的品质,增强农作物抗病虫害的能力。

    一种用于低温催化氧化NO的双重核壳型CrCe复合氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN107175101B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201710494551.1

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于低温催化氧化NO的双重核壳型CrCe复合氧化物及其制备方法,通过如下步骤制成:先将硝酸铈、硝酸铬和尿素分散于无水乙醇,再进行水热反应,反应温度为180‑200℃,反应时间为18‑24h,最后离心、洗涤、干燥、煅烧、研磨;硝酸铬的摩尔浓度为0.0193‑0.0331mol/L,硝酸铈摩尔浓度为硝酸铬摩尔浓度的2‑4倍,尿素的摩尔浓度为硝酸铈、硝酸铬摩尔浓度之和的1‑5倍。本发明提供了一种双重核壳型CrCe复合氧化物,该双重核壳型CrCe复合氧化物以硝酸铈、硝酸铬和尿素为原料,以无水乙醇为溶剂,通过水热反应制成,该双重核壳型CrCe复合氧化物具有优异的低温催化氧化NO的作用,可以用作低温高效催化氧化NO的SCO催化剂。

    氢氟酸改性废砖、基于该废砖的复合材料及在吸附重金属净化水体中的应用

    公开(公告)号:CN106345395B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201610873757.0

    申请日:2016-09-30

    Abstract: 本发明公开了氢氟酸改性废砖、基于该废砖的复合材料及在吸附重金属净化水体中的应用。氢氟酸改性废砖制备方法为:步骤S1,将废砖粉碎,过筛分级,选出0.5‑1.2mm粒径的砖粒;步骤S2,将砖粒用水洗涤、过滤后,于100‑110℃烘干;步骤S3,将步骤S2所得砖粒置于氢氟酸溶液中超声浸泡改性;氢氟酸溶液摩尔浓度为0.5‑10mol/L,氢氟酸溶液体积为砖粒质量15‑25倍;步骤S4,将改性后的砖粒洗涤至中性,100‑110℃烘干。基于上述改性废砖的复合材料制备方法为:将改性废砖浸泡于二氧化钛溶胶中,取出后烘干,得无定型二氧化钛负载的改性废砖。本发明复合材料通过将无定型二氧化钛负载于改性废砖上制成,对水体中重金属的吸附能力显著高于改性废砖、无定型二氧化钛单独吸附量之和。

    草酸改性废砖、基于该废砖的复合材料及用其吸附水体重金属的方法

    公开(公告)号:CN106268625B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201610873720.8

    申请日:2016-09-30

    Abstract: 本发明公开了草酸改性废砖、基于该废砖的复合材料及用其吸附水体重金属的方法,草酸改性废砖的制备方法包括:步骤S1,将废砖粉碎,过筛分级,选出0.5‑1.2mm粒径的砖粒;步骤S2,将砖粒用水洗涤、过滤,100‑110℃烘干;步骤S3,将步骤S2所得砖粒置于草酸溶液中超声浸泡改性;草酸溶液摩尔浓度为1‑10mol/L,草酸溶液体积为砖粒质量的15‑25倍。将改性废砖浸泡于硫化钠溶液中,再向其中滴加氯化铜溶液,最后过滤取出,烘干即得无定型硫化铜负载的改性废砖。本发明复合材料通过将无定型硫化铜负载于改性废砖上制成,对水体中重金属的吸附能力显著高于改性废砖、无定型硫化铜单独吸附量之和。

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