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公开(公告)号:CN116422300B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310408432.5
申请日:2023-04-17
Applicant: 湖北工程学院
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F103/28
Abstract: 本发明属于吸附材料技术领域,具体公开了一种生物质材料接枝柠檬酸插层Mg/Al‑LDHs吸附剂及其制备方法和应用。本发明所述吸附剂先用柠檬酸对Mg/Al‑LDHs插层改性得到柠檬酸插层Mg/Al‑LDHs;然后在柠檬酸插层Mg/Al‑LDHs中加入壳聚糖并通过N,N‑亚甲基双丙烯酰胺作为连结剂,使得柠檬酸插层Mg/Al‑LDHs与壳聚糖接枝制备得到生物质材料接枝柠檬酸插层Mg/Al‑LDHs吸附剂。本发明经柠檬酸插层并壳聚糖接枝的Mg/Al‑LDHs具有优异的吸附金属离子能力,能作为吸附剂使用。
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公开(公告)号:CN114957106B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210566365.5
申请日:2022-05-23
Applicant: 湖北工程学院
IPC: C07D213/64
Abstract: 本发明涉及药物合成技术领域,具体公开了一种药物吡非尼酮的流动相自动合成方法。本发明的方法为:(1)3‑氧代戊酸乙酯与苯胺混合,室温下生成固体产物3‑氧代‑N‑苯基戊酰胺;(2)3‑氧代‑N‑苯基戊酰胺与35%‑40%的甲醛水溶液,在Cu‑壳聚糖为催化剂下,0‑30℃下发生成环反应,得到5‑甲基‑1‑苯基吡啶‑2,4(1H,3H)‑二酮;(3)5‑甲基‑1‑苯基吡啶‑2,4(1H,3H)‑二酮经还原得到产物吡非尼酮。本发明方法与传统方案相比大大降低了生产成本,与此同时实现室温条件下生产,提高了生产过程中的安全性。
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公开(公告)号:CN113694917B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110869709.5
申请日:2021-07-30
Applicant: 湖北工程学院
IPC: B01J23/10 , B01J35/02 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明公布了一种掺杂稀土金属Ce的花瓣状ZnO光催化剂及其制备方法。本发明以氯化铈为掺杂剂,温敏材料为模板,将稀土金属Ce掺杂进入花瓣状ZnO催化剂中,制备出具有高催化性能的光催化剂。具体步骤为:(1)聚合出温敏材料聚N‑异丙基丙烯酰胺‑含可聚合双键咪唑化合物的共聚物PN64(IL)4;(2)取PN64(IL)4、醋酸锌、氯化铈、柠檬酸溶解在去离子水中形成透明均一的溶液;(3)采用微波辅助水热技术,先将上述混合液进行微波分散,再转移至高压反应釜中,进行水热反应,得到掺杂Ce的花瓣状ZnO;本发明得到的以温敏材料PNx(IL)y为模板,制备出Ce掺杂ZnO光催化剂,该类催化剂在制备过程中结构可控,且在废水处理技术领域有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115025278A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210752415.9
申请日:2022-06-29
Applicant: 湖北工程学院 , 湖北省亨德利医疗器械有限公司
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明提供了一种含鱼腥草和蜂蜜的羧化壳聚糖水凝胶敷料及其制备方法,属于医用水凝胶敷料技术领域。该水凝胶敷料包含以下组分:羧化壳聚糖1.5~7.5wt%,羧甲基纤维素2~8wt%,鱼腥草粉0.5~1.5wt%,蜂蜜1~3wt%,余量为水。本发明通过将羧化壳聚糖溶于超纯水中,加入羧甲基纤维素溶解,再加入鱼腥草粉和蜂蜜,混匀后超声处理,然后静置消除气泡,得到该水凝胶敷料。该制备方法工艺简单,制备条件温和,原料均为自然界丰富易得的生物材料,制备的水凝胶敷料具有优异的生物相容性和降解性,以及良好的抗菌消炎、止血镇痛、吸收伤口渗液、促进伤口愈合及组织修复再生的功能。
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公开(公告)号:CN113694917A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110869709.5
申请日:2021-07-30
Applicant: 湖北工程学院
IPC: B01J23/10 , B01J35/02 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明公布了一种掺杂稀土金属Ce的花瓣状ZnO光催化剂及其制备方法。本发明以氯化铈为掺杂剂,温敏材料为模板,将稀土金属Ce掺杂进入花瓣状ZnO催化剂中,制备出具有高催化性能的光催化剂。具体步骤为:(1)聚合出温敏材料聚N‑异丙基丙烯酰胺‑含可聚合双键咪唑化合物的共聚物PN64(IL)4;(2)取PN64(IL)4、醋酸锌、氯化铈、柠檬酸溶解在去离子水中形成透明均一的溶液;(3)采用微波辅助水热技术,先将上述混合液进行微波分散,再转移至高压反应釜中,进行水热反应,得到掺杂Ce的花瓣状ZnO;本发明得到的以温敏材料PNx(IL)y为模板,制备出Ce掺杂ZnO光催化剂,该类催化剂在制备过程中结构可控,且在废水处理技术领域有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN120082159A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202510087514.3
申请日:2025-01-20
Applicant: 湖北工程学院
Abstract: 本发明公开了一种IRMOF‑1‑NH2/SBS复合改性剂及其制备方法和应用,属于沥青的加工技术领域。所述复合改性剂以质量分数计,包括以下各原料:IRMOF‑1‑NH 228%~35%、SBS 53%~61%、促进剂 0.2%~0.4%、相容剂10.6%~14.6%;所述IRMOF‑1‑NH2的制备方法包括以下步骤:S1、将可溶性锌盐和2‑氨基对苯二甲酸加入溶剂中,超声处理,后在120~150℃下反应12~24h,经分离、洗涤后得到固体产物;S2、将步骤S1得到的固体产物在100~150℃下加热10~20h后得到IRMOF‑1‑NH2晶体。本发明的复合改性剂可高效地储存芳香分,从而达到抑制其凝胶化的效果,显著提升沥青的抗老化性能。
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公开(公告)号:CN120059311A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510087498.8
申请日:2025-01-20
Applicant: 湖北工程学院
Abstract: 本发明公开了一种MIL‑68(Al)‑OH/SBR复合改性剂及其制备方法和应用,属于沥青的加工技术领域。所述复合改性剂包括以下质量分数的各原料:MIL‑68(Al)‑OH 31%~38%、SBR 51%~56%、促进剂 0.3%~0.5%、相容剂10.7%~12.5%;所述MIL‑68(Al)‑OH的制备方法包括以下步骤:S1、将可溶性铝盐和2‑羟基对苯二甲酸加入溶剂中,超声处理,后在120~150℃下反应12~24h,经过滤、洗涤后得到固体产物;S2、将步骤S1得到的固体产物在100~150℃下加热10~20h后得到MIL‑68(Al)‑OH晶体。本发明的复合改性剂可高效地储存芳香分,从而达到抑制沥青结构凝胶化的效果,显著提升沥青的抗老化性能。
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公开(公告)号:CN119793411A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411940467.4
申请日:2024-12-26
Applicant: 湖北工程学院
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种碱木素接枝壳聚糖吸附剂及其制备方法和应用,属于吸附材料技术领域。本发明通过将包括碱木素、壳聚糖、异氰酸酯在内的原料在100~110℃下进行反应得到碱木素接枝壳聚糖吸附剂,制备所得碱木素接枝壳聚糖吸附剂具有优异的吸附染料的能力,其中,该吸附剂对亚甲基蓝染料具有高达228 mg/g的吸附量,能够广泛应用有机染料或污染废水的处理领域;此外,本发明吸附剂的制备方法操作简便,成本低廉,不涉及昂贵且危险的化学品,绿色环保,利于规模化生产。
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公开(公告)号:CN118791691A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410761364.5
申请日:2024-06-13
Applicant: 湖北工程学院
Abstract: 本发明公开了一种生物质材料接枝LDHs改性聚氨酯发泡材料,属于发泡材料技术领域。所述生物质材料接枝LDHs改性聚氨酯发泡材料,原料包括改性羧甲基壳聚糖接枝LDHs粉末,所述改性羧甲基壳聚糖接枝LDHs粉末的用量为所述生物质材料接枝LDHs改性聚氨酯发泡材料的所有原料的总质量的8‑10%;其中,所述改性羧甲基壳聚糖接枝LDHs粉末是由羧甲基壳聚糖、LDHs和MDI反应后得到的。本发明的改性羧甲基壳聚糖接枝LDHs粉末可有效提升聚氨酯发泡材料的保温阻燃性能。
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公开(公告)号:CN114656494B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202210252249.6
申请日:2022-03-15
Applicant: 湖北工程学院
Abstract: 本发明公开了一种利用修饰壳聚糖铜材料制备烯丙基硼酸盐的方法,具体包括以下步骤:1)将MBH醇化合物I、联硼酸频那醇酯和催化材料Schiff‑CS@Cu加入甲醇与水混合形成的溶剂中,室温下混合搅拌反应6~24h;2)反应结束后,进行过滤,提纯滤液得到烯丙基硼酸盐II,将沉淀物洗涤干燥得到回收的催化材料Schiff‑CS@Cu,进行下一次循环利用。本发明Schiff‑CS@Cu催化材料的催化活性高,可应用于催化各类MBH醇的硼加成反应,以甲醇和水混合溶液为溶剂,在室温下进行,简便易操作;具有反应条件温和、催化剂用量少、产物收率高等优点;催化材料可多次循环利用,对环境友好,工业应用前景广泛。
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