一种大分子物质降解反应器和降解方法

    公开(公告)号:CN116637571A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310606487.7

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种大分子物质降解反应器,包括反应器壳体、电极、相转移平台:反应器具有连通的溶液反应区和等离子体放电区,所述电极位于所述等离子体放电区内,所述电极的正极和负极能产生电场以与气体作用产生出活性物种;布置于所述溶液反应区内,所述相转移平台至少部分为能吸附大分子物质溶液中的大分子物质的相转移材料制成,并能在持续不断的将大分子物质溶液中的大分子物质吸附在其表面后,将大分子物质转移至溶液外与所述活性物种反应。大分子物质降解采用此种反应器,通过相转移技术,能在大分子物质溶液处理过程中,进一步减小能耗、提高效率。

    用于致密油高效开发的清洁稠化渗吸多效剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116178183A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202210812770.0

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了用于致密油高效开发的清洁稠化渗吸多效剂,其特征在于,包括一种多羟基Gemini型阳离子黏弹性表面活性剂,分子结构如下所示:其中,R1与R2为碳原子数10‑18的不饱和烃链;一种用于致密油高效开发的清洁稠化渗吸多效剂,包括:所述的多羟基Gemini型阳离子黏弹性表面活性剂:2.5wt%~4.5wt%,反离子交联剂:1.8wt%~3.6wt%,增效剂:0.5wt%~1.8wt%;本发明的多羟基Gemini型阳离子黏弹性表面活性剂具有较高的表面活性,可配制低伤害清洁压裂液携带支撑剂,破胶液具有较强的润湿性,使亲油岩石发生润湿反转,降低界面张力,对致密储层中的原油实现渗吸置换。

    一种碱木质素分解反应器及分解方法

    公开(公告)号:CN116920754A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310606506.6

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种碱木质素分解反应器及分解方法,分解反应器包括反应器壳体、电极、电源和搅拌装置,反应器壳体具有连通的溶液反应区和等离子体产生区;电极所述电极位于所述等离子体产生区内,所述电极的正极和负极能产生均匀电场以与放电气体作用产生出活性物种;电源与电极连接,用于为电极提供电源,搅拌装置在分解过程中,能对所述溶液反应的木质素溶液进行搅拌,从而使木质素充分与所述活性物种接触反应。分解方法采用本碱木质素分解反应器进行木质素处理,能分解木质素,同时,在降解过程中,能均匀放电,从而减少对反应器壳体电极的损坏。

    一种快速检测植物油中重金属元素铬和铅的分析方法

    公开(公告)号:CN108871917A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810993798.2

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种快速检测植物油中重金属元素铬和铅的分析方法,其步骤包括:准确称取植物油样品于离心管中,然后加入浓度为10%~50%硝酸和1%~20%的非离子型表面活性剂及少量乙醇组成的萃取液,振荡萃取时间为1min~30min,然后置于离心机中离心10min,静置分层后取下层的透明酸性水相萃取液,并用移液枪移取下层透明酸性水相溶液于玻璃小瓶中,加入待测金属元素的基体干扰改进剂并定容,对酸性水相萃取液用原子吸收光谱仪直接测定各重金属元素的含量。本发明首先对植物油样品中重金属元素经微萃取技术分离富集,并结合原子吸收光谱法检测出铬和铅的含量。本发明方法对铬和铅的萃取效率达98.2%以上,方法检出限为0.0085mg/kg,方法定量限为0.0255mg/kg,相对标准偏差为0.3%。

    一种增鲜用组合物
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104642982A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510047393.6

    申请日:2015-01-29

    Abstract: 一种增鲜用组合物,按重量份包括以下有效成分:谷氨酸钠6~9份、肌苷酸钠0.5~2份、鸟苷酸钠0.5~2份、香菇粉1~4份、蛋黄粉1~4份,还包括辅料食盐0.5份、白砂糖0.5份、可融性糊精0.5份、可融性淀粉0.5份、鸡油0.5份。本发明组合物增鲜鲜果明显,滋味可口,其原料制作和配置过程简单,方便实用。

    一种Cu/Cu2O/Ni(OH)2电极及其葡萄糖传感器和应用

    公开(公告)号:CN114965643B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210575151.4

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种Cu/Cu2O/Ni(OH)2电极,其制备方法包括:将活化处理后的玻碳电极置于电解液中沉积出Cu/Cu2O/Ni(OH)2纳米材料,制得所述Cu/Cu2O/Ni(OH)2电极;所述电解液为Cu2+的前驱体溶液和Ni2+的前驱体溶液的混合溶液。本发明还公开了该含有Cu/Cu2O/Ni(OH)2电极的葡萄糖传感器和应用。本发明通过一步法在玻碳电极上直接生长出水杉状Cu/Cu2O/Ni(OH)2纳米材料。其灵敏度为1900.3μA mM‑1cm‑2,检出限为0.201μM(S/N=3),线性范围为0.4μM~2000μM。其在催化氧化葡萄糖的过程中,具有比表面积大,促进葡萄糖扩散快,电子转移速率快等优点;同时由于水杉状结构较为独特,双金属氧化物之间发生协同作用,可有效增强葡萄糖催化氧化活性。

    FeOOH/CC及其亚硝酸盐电化学传感器和应用

    公开(公告)号:CN115343338A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210573236.9

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种FeOOH/CC,其制备方法包括:将碳布基体置于H2SO4水溶液中进行电化学氧化处理得到预处理碳布;然后在预处理碳布上沉积FeOOH材料制得FeOOH/CC电极。本发明还公开了含有该FeOOH/CC电极的亚硝酸盐电化学传感器和应用。本发明所提供FeOOH/CC电极,采用操作简单,耗时短的恒电位法电化学沉积法,直接在CC基底上沉积具有绒球状的FeOOH材料,从而构建出一种自支撑无粘结剂的FeOOH/CC亚硝酸盐电化学传感器;由FeOOH/CC自支撑电极制备成的电化学传感器在含有亚硝酸盐的体系中具有灵敏度高,线性范围宽、检出限出色、稳定性和重现性好等优点。

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