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公开(公告)号:CN102504327A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110325446.8
申请日:2011-10-22
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用剑麻废弃物麻糠和麻头制备剑麻纤维素海绵的方法。用浓度为180g/L~250g/L的氢氧化钠溶液对麻糠和麻头进行碱煮预处理;然后水洗至中性,烘干、粉碎得麻糠和麻头粉料;在100ml蒸馏水中加入8g~12g的氢氧化钠和6g~8g的尿素配成混合溶液,再加入8g~10g的麻糠和麻头粉料;置于-12℃~-20℃的温度下溶解6~8小时,加入30g~35g的硫酸钠,加入2g~4g脱脂棉,在-12℃~-20℃的条件下老化3~5小时;再置于100ml蒸馏水中加入3.5ml~4.5ml的浓硫酸和3g~4.5g的硫酸钠形成凝固浴中,在60℃~65℃的温度下再生处理1~3小时,用水冲洗干净即可。本发明利用麻糠和麻头废弃物制备可降解的剑麻纤维素海绵,以达到综合利用剑麻废弃物的目的。
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公开(公告)号:CN102634069A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210126777.3
申请日:2012-04-25
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用氧化剑麻纤维素制备止血海绵的方法。用氢氧化钠溶液对剑麻纤维废弃物进行碱煮,水洗至中性,烘干、粉碎得到粉料;在调节过pH的高碘酸钠溶液中加入上述的剑麻纤维废弃物粉料,恒温搅拌反应;待反应结束后加入乙二醇溶液继续搅拌;过滤,滤饼用蒸馏水洗涤至中性,烘干得到氧化剑麻纤维素。配制氢氧化钠和硫脲混合溶液,在此混合溶液中加入上述制备的氧化剑麻纤维素进行低温溶解,然后加入成孔剂硫酸钠,搅拌均匀后加入脱脂棉,低温老化后在浓硫酸和硫酸钠形成的凝固浴中再生反应,用水冲洗干净即可。本发明利用剑麻纤维废弃物制备了氧化剑麻纤维素海绵,且得到的氧化剑麻纤维素海绵具有良好的抑菌性可作为止血海绵。
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公开(公告)号:CN102634069B
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201210126777.3
申请日:2012-04-25
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用氧化剑麻纤维素制备止血海绵的方法。用氢氧化钠溶液对剑麻纤维废弃物进行碱煮,水洗至中性,烘干、粉碎得到粉料;在调节过pH的高碘酸钠溶液中加入上述的剑麻纤维废弃物粉料,恒温搅拌反应;待反应结束后加入乙二醇溶液继续搅拌;过滤,滤饼用蒸馏水洗涤至中性,烘干得到氧化剑麻纤维素。配制氢氧化钠和硫脲混合溶液,在此混合溶液中加入上述制备的氧化剑麻纤维素进行低温溶解,然后加入成孔剂硫酸钠,搅拌均匀后加入脱脂棉,低温老化后在浓硫酸和硫酸钠形成的凝固浴中再生反应,用水冲洗干净即可。本发明利用剑麻纤维废弃物制备了氧化剑麻纤维素海绵,且得到的氧化剑麻纤维素海绵具有良好的抑菌性可作为止血海绵。
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公开(公告)号:CN102504327B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201110325446.8
申请日:2011-10-22
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用剑麻废弃物麻糠和麻头制备剑麻纤维素海绵的方法。用浓度为180g/L~250g/L的氢氧化钠溶液对麻糠和麻头进行碱煮预处理;然后水洗至中性,烘干、粉碎得麻糠和麻头粉料;在100ml蒸馏水中加入8g~12g的氢氧化钠和6g~8g的尿素配成混合溶液,再加入8g~10g的麻糠和麻头粉料;置于-12℃~-20℃的温度下溶解6~8小时,加入30g~35g的硫酸钠,加入2g~4g脱脂棉,在-12℃~-20℃的条件下老化3~5小时;再置于100ml蒸馏水中加入3.5ml~4.5ml的浓硫酸和3g~4.5g的硫酸钠形成凝固浴中,在60℃~65℃的温度下再生处理1~3小时,用水冲洗干净即可。本发明利用麻糠和麻头废弃物制备可降解的剑麻纤维素海绵,以达到综合利用剑麻废弃物的目的。
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公开(公告)号:CN219279703U
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202320869276.8
申请日:2023-04-18
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F9/00 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本实用新型公开一种农村涝池水生态处理系统,依次包括:混凝沉淀池、吸附池、人工湿地、清水池四个区域;相邻区域之间通过过水流道连通。人工湿地由上至下依次包括水生植被层、砾石层、废料层和第一鹅卵石层;人工湿地内还竖向设置有若干折流墙,折流墙用于形成人工湿地床体内的均匀水流。本实用新型优化了人工湿地的整体结构,利用折流墙使人工湿地内部的水形成多次往复的折流,保证水流能够逐渐渗透至各层内,提高净化效果;通过在水生植被层下布置填料层,植物根系泌氧作用在填料中形成好氧、缺氧、厌氧状态,促进了污染物的降解;采用废材料碎渣组成的废料层,实现了固体废物的资源化利用,减少了人工湿地的建造成本。
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