一种生物炭基催化剂的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119746904A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411715319.2

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种生物炭基催化剂的制备方法。以农林业废弃物为基础原料,通过粉碎、高温热解炭化形成具有大量孔结构的生物炭材料,对生物炭进行硝化与还原处理制取氨基修饰改性生物炭,再通过浸渍法将非贵金属卟啉前驱体负载至氨基修饰改性生物炭表面,然后对非贵金属卟啉前驱体负载的生物炭颗粒在N2氛围下进行高温热解后,通过酸处理去除金属纳米粒子,获取具有M‑N‑C稳定结构的生物炭基催化剂。本发明催化剂的载体成本较低,载体生物炭的比表面积较大,经过氨基修饰改性能够增加生物炭表面的lewis碱性位点;本发明的催化剂结构为M‑N‑C结构,M‑N‑C结构稳定,对于通常负载体的高温热解导致金属流失的缺陷,本结构有相对较高的热解稳定性,保证催化剂的耐用性。

    一种抑制含硫介质中金属腐蚀的缓蚀方法

    公开(公告)号:CN118007135A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311816205.2

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种抑制含硫介质中金属腐蚀的缓蚀方法:先用钝化用水溶液将金属表面充分钝化,并在含硫介质中添加复合缓蚀剂,再将金属置于含硫介质中;所述钝化用水溶液由二醛、苯丙氨酸类物质、含硫化合物和水混合而成,所述复合缓蚀剂由二醛、氨基酸类物质混合而成。本发明方法能显著抑制金属在酸性含硫介质中的腐蚀,使其腐蚀速率降低12.31~271.83倍,并能显著削弱升温促进金属腐蚀的影响。本发明具有工艺简单、条件温和、适用于含硫工业的金属防腐应用等特点。

    一种陶粒泡沫混凝土制品的制备方法

    公开(公告)号:CN119707388A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411715321.X

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种陶粒泡沫混凝土制品的制备方法。所述的陶粒泡沫混凝土制品由以下重量份的组分制备而成:改性陶粒10‑15份,水泥30‑40份,玄武岩纤维0.5‑1.2份,粉煤灰2‑4份,发泡剂0.8‑1.2份,防水剂0.1‑0.5份,引气剂0.1‑0.5份,水15‑20份。本发明通过复合改性陶粒,提高陶粒与水泥基体的粘合力,增强材料的抗压强度和耐磨性,改善材料的抗水性和耐久性;通过调整养护方式,使泡沫混凝土在固化时处于低温状态,使得浆料固化时间延长,让陶粒泡沫混凝土的水化过程更充分,使材料密度更高、孔隙更少,从而显著提升材料的抗压和抗渗性能。

    一种覆膜封装菌丝球的方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118931725A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411126620.X

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种覆膜封装菌丝球的方法,将蜡样芽孢杆菌和环状芽孢杆菌分别接入已灭菌的活化培养基中,于28~32℃培养48~72h,得到蜡样芽孢杆菌活化液和环状芽孢杆菌活化液;将所得蜡样芽孢杆菌活化液和环状芽孢杆菌活化液同时转接入一定量已灭菌的覆膜液培养基中,于28~32℃下培养一定时间,得到活性覆膜液;将一定量孢子悬液接入所得活性覆膜液中,同时加入菌丝强化营养剂,于28~32℃下培养72~96h,培养完成后,过滤将菌丝球和培养液分开,得到覆膜封装的菌丝球。本发明将菌丝球进行覆膜封装,能够有效保护真菌菌丝,提升菌丝球的机械强度,强化菌丝球抵抗环境胁迫的能力,从而保持菌丝球完整球形形态,延长菌丝球的使用寿命。

    一种将乙酰丙酸转化为2-甲基四氢呋喃的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118267998A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410243332.6

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种将乙酰丙酸转化为2‑甲基四氢呋喃的催化剂及其制备方法。分别制备竹基多孔吸附材料和镍铜铬类水滑石的制备,将镍铜铬类水滑石添加至竹基多孔吸附材料悬浮液中,得到催化剂前驱体,将所述前驱体在450‑550℃条件下焙烧3‑6h,得到的混合金属氧化物即为催化剂。本发明将镍铜铬类水滑石、竹基多孔吸附材料进行复合制成催化剂前驱体,竹基多孔吸附材料较大的比表面积均匀的分布在水滑石上,解决了水滑石应用过程中易团聚的问题。前驱体焙烧即为催化剂,其拥有更大的比表面积及规整形貌,其活性表现更好,使γ‑戊内酯向下游产物2‑甲基四氢呋喃转化更高效。

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