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公开(公告)号:CN117814354A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410124254.8
申请日:2024-01-30
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: A23K10/12 , A23K10/14 , A23K10/30 , A23K20/147 , A23K20/163 , A23K20/20 , A23K20/105 , A23K20/142 , A23K50/30
Abstract: 本发明提出了一种增强母猪繁育能力的饲料添加剂的制备方法,包括下列步骤:培养基的配制和菌液活化;中药预处理;搅拌发酵;微量元素混合发酵;再次混合发酵。本发明提供的饲料添加剂,精选黄芪、麦冬、酸枣仁、榛子、黑芝麻、核桃、蚕豆、黑花生8种中药,能够协同发挥增加母猪的产仔能力;同时,在制备工艺中,采用多菌进行多次复合发酵,使得制备得到的饲料添加剂能够发挥最佳的药效,具有较好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN117380293A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311124373.5
申请日:2023-09-01
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01L3/00 , G01N33/58 , G01N33/543 , G01N33/533 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种阶楔微流控芯片及制备方法和其结合单层荧光计数技术的生物应用,该芯片包括基片和盖片,盖片在基片上方,盖片上设有楔形流道,流道内高度深的一端设有进样口,高度浅的一端设有出样口;流道内还设有至少一级高度相等的检测台阶,该检测台阶靠进样口侧和出样口侧均为斜坡结构;该芯片能够捕获微球,并且微球尺寸与检测台阶的高度相匹配以实现微球在检测台阶内单层排布,使得微球上的荧光信号能够通过计数的方式读取。该芯片用于生物检测,能够采用单层荧光计数的检测方法,有效的排除背景荧光的干扰,实现高灵敏的检测;该芯片还能结合步进电机、声波芯片和单片机搭建成自动化检测装置,实现检测过程的自动化。
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公开(公告)号:CN113828282A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111248475.9
申请日:2021-10-26
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及材料领域,公开了一种葫芦[n]脲‑壳聚糖复合珠及其制备方法和应用。所述方法包括:(1)将葫芦[n]脲和壳聚糖按照重量比为0.53‑1:1加入到酸性水溶液中进行混合,得到混合溶液;(2)将混合溶液滴入多聚磷酸钠水溶液中进行第一次交联反应,然后将产物进行水洗至中性;(3)向水洗后的产物加入含有交联剂的碱性水溶液中进行第二次交联反应,然后将产物进行水洗至中性,接着进行冷冻干燥。所述葫芦[n]脲‑壳聚糖复合珠中,葫芦[n]脲分散在壳聚糖中,与壳聚糖共同形成复合珠,使得该复合珠对染料和重金属离子具有良好吸附能力,适用于含有高浓度染料和重金属离子的工业废水进行处理,并且具有较好的循环效果。
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公开(公告)号:CN110624513A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910953981.4
申请日:2019-10-09
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及材料领域,具体涉及一种聚天冬氨酸插层水滑石复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)配制Mg(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O的混合溶液、NaOH溶液以及聚天冬氨酸溶液;(2)将步骤(1)所得聚天冬氨酸溶液加入配有回流冷凝管和滴液漏斗的五颈烧瓶中,然后将步骤(1)所得Mg(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O的混合溶液以及NaOH溶液通过滴液漏斗加入五颈烧瓶中进行反应,滴加完成后,继续冷凝回流反应;(3)将步骤(2)所得产物进行水热反应;(4)将步骤(3)所得产物依次进行洗涤、干燥和研磨。该复合材料将聚天冬氨酸固定到原有水滑石的层状结构间,使得聚天冬氨酸插层水滑石复合材料与原水滑石相比,对于铅离子的吸附能力大大提高。
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公开(公告)号:CN108951233A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810529659.4
申请日:2018-05-29
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及一种有色涤纶织物的脱色方法,属于废旧纺织品资源化利用技术领域。本发明的脱色方法具体包括如下步骤:(1)将待处理有色涤纶织物浸渍于液态冰乙酸中或置于含有冰乙酸饱和蒸汽的密闭反应釜中进行脱色处理,控制脱色处理温度为50~118℃,脱色时间为1~120min;(2)将脱色处理后的反应体系冷却至室温,然后将涤纶织物取出,离心分离或轧干后洗涤、烘干,得干燥脱色涤纶织物;(3)通过蒸馏法回收有色废液中的冰乙酸继续循环利用。本发明脱色方法只使用了低沸点的冰乙酸,冰乙酸同时起到了溶胀剂和剥色剂的作用,原料成本低、能耗少;且本发明脱色处理方法简单,对生产设备要求低,生产成本低,易于工业化大规模应用。
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公开(公告)号:CN105884839A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610327252.4
申请日:2016-05-17
Applicant: 武汉纺织大学
CPC classification number: C07H9/04 , B01J31/0208 , C07B2200/07 , C07H1/00
Abstract: 本发明提供了一种果糖衍生手性酮催化剂的合成方法,包括:(1)D?果糖和丙酮为原料,以浓硫酸为催化剂,于10?45℃温度下经缩酮化反应得第一中间体;(2)第一中间体溶于有机溶剂,加入分子筛粉,以PCC为氧化剂,于50?80℃温度下氧化得第二中间体;(3)第二中间体在醋酸、水和氯化锌的作用下,于10?45℃温度下水解得第三中间体;水解完成后加入乙酸酐,经酯化反应得果糖衍生手性酮水合物;(4)采用极性有机溶剂消除果糖衍生手性酮水合物中水分子,得果糖衍生手性酮。本发明工艺简单,分离提纯方便,原料成本低廉,反应条件温和,可快速高效地合成果糖衍生手性酮催化剂,更适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN104478387A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410751057.5
申请日:2014-12-09
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维石膏材料,按重量百分含量计量包括:100份石膏粉、1%~3%碳纤维、0.3%~0.6%减水剂、0.1%~0.5%缓凝剂、30~55份水,其通过将碳纤维与石膏粉干拌,分别加水、减水剂、缓凝剂搅拌,制作标样,脱模后室温养护3天,在40±2℃烘箱内烘至绝干,即得碳纤维增强石膏材料。本发明石膏材料平具有强度高的优点,平均干抗压强度在20Mpa以上,平均干抗折强度在12Mpa以上。
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公开(公告)号:CN104356317A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410553501.2
申请日:2014-10-17
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08F289/00 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了利用废革屑制备污水处理材料的方法,其包括如下步骤:步骤(1),将30~40重量份水、50重量份废革屑、10~20重量份丙烯酸类单体、2~5重量份浓硫酸和0.2~0.5重量份乳化剂加入反应釜中,在40~50℃且搅拌的条件下反应1~2h后,边搅拌边加入0.5~1重量份分子调控剂;步骤(2),升温到70~75℃,反应2~3h;步骤(3),在2~3h内缓慢滴加0.02~0.05重量份引发剂,再升温到85~90℃,反应0.5~1h;再降温到40℃,再用5mol/L的氢氧化钠溶液进行pH值调节,以致pH值为6.5~7.5,将过滤后产物干燥即获得污水处理材料。本发明还公开了污水处理材料及其用途。
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公开(公告)号:CN103978222A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410198356.0
申请日:2014-05-12
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种利用杜仲水提取物绿色合成纳米钯的方法,按照以下步骤进行:将杜仲洗净,60℃干燥,粉碎成粉末;称取20mg杜仲粉末于烧杯中,加入100mg水,置于恒温80℃水浴锅中30分钟,过滤;将所得溶液高速离心分离,得到杜仲水提取物;将氯化钯溶液与杜仲水提取物混合均匀,置于恒温水浴锅中反应,得到纳米钯粒子。本发明的有益效果是提供一种温和条件下在液相中利用植物水提取物为还原剂和保护剂制备钯纳米的方法,不会对环境和人体产生危害。
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公开(公告)号:CN119237009B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411252621.9
申请日:2024-09-09
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及CO2还原光催化材料技术领域,具体是一种胺修饰分级结构光催化材料及其制备方法和应用,光催化材料的制备方法如下:S1、将乙二醇和钛酸丁酯混匀,油浴之后烘干得到白色粉体;S2、将白色粉体超声分散到去离子水中,与乙二胺反应,得到胺修饰质子化钛酸;S3、将质子化钛酸和氢氧化钠超声溶解在去离子水中,滴加硝酸银和乙二醇得混合溶液;S4、将混合溶液加热反应,清洗干燥得到胺修饰分级结构光催化材料。本发明通过热溶剂法成功合成TiO2@Na2Ti3O7复合材料,极大的促进了光催化效率,在CO2捕获和还原领域具有非常好的应用前景。
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