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2022-03-17
一種基于碳納米管載體的單分散氫氧化鎂納米
粒子
制備方法及應用
本發明公開了一種基于碳納米管載體的單分散氫氧化鎂納米粒子制備方法及應用,按照下述步驟進行:稱取1-10重量份的碳納米管,加入到含有100重量份的鎂鹽的乙醇溶液中,充分攪拌分散后加入0.1-10重量份的表面活性劑,超聲分散后在分散好的懸浮液中加入含有100-200重量份沉淀劑的水溶液。將該混合液轉移至水熱釜中恒溫反應,待反應結束后進行后續處理,得到以碳納米管載體的單分散氫氧化鎂納米粒子。利用這種方法制備的單分散氫氧化鎂納米粒子,比表面積、分散和功能性均得到了大幅提高。將其加入到高聚物體系中,可以極大地提高聚合物基體的各項性能。
天津城建大學
2021-04-11
二甲苯分餾單元
C
8A資源配置與運行操作優化技術 開發
由于裝置改造,現有芳烴二甲苯生產裝置多存在多塔聯合處理具有不同組成分布的原料情況,由于每個精餾塔具有不同分離性能,為使得所需處理原料與處理裝置的分離特性相匹配,必須對各裝置處理負荷進行合理分配,才能使節能優化成為可能并實現之。該項目在對二甲苯生產裝置深入了解的基礎上,完成了對裝置生產過程熱力學分析的研究,并研究了二甲苯精餾過程進料狀態、塔內操作條件等變化對裝置生產能力和能耗的影響,建立了二甲苯分餾裝置的機理模型,定量分析了影響裝置生產能力和能耗的因素,對三個精餾塔開展C?A資源離線優化配置進行了系統的研究,通過合理分配三臺分餾塔的處理量,優化進料組成,在保證鄰二甲苯產量和質量要求的前提下,達到裝置節能降耗的目的,為裝置實現各股C?A資源在上述三塔之間的合理分配提供了理論依據和現場指導。該項目建立了新老二甲苯分餾裝置生產性能相匹配的進料分配技術應用平臺,該平臺可以針對不同的C?A進料量及組成情況,對二甲苯分餾裝置的進料配置進行整體優化,給出C?A原料在各塔的分配,用于指導生產操作,實現各股C?A資源在新老裝置中負荷的合理分配,降低二甲苯分餾塔能耗,同時在C?A資源及市場供求允許的情況下確保合適的產品要求。
華東理工大學
2021-04-11
低
C
/N 比污水A2/O+BAF 深度脫氮除磷工藝技術
針對我國低 C/N 比污水現狀和深度脫氮除磷的要求,本項目全面開發適用于低 C/N 比污水處理的A2/O+BAF(曝氣生物濾池)深度脫氮除磷工藝技術,以解決我國污水深度脫氮除磷碳源缺乏的問題。本項目基于反硝化除磷技術和雙污泥理論,構建 A2/O+BAF 系統,從工藝設計上解決傳統工藝中脫氮和除磷污泥齡的矛盾,并建立起強化 A2/O+BAF 工藝反硝化除磷性能的過程控制方法,使污水處理在不外加碳源的條件下能夠達標排放,并且能夠節省曝氣能耗和降低污泥產量,是一種具有廣泛應用價值的新型污水處理技術。
北京工業大學
2021-04-13
一種非晶鐵磷合金/V8
C
7 復合鍍層及其電鍍工藝
本發明之非晶鐵磷合金/V8C7復合鍍層,所述復合鍍層的基體材質為非晶態Fe-P合金,Fe 含量為復合鍍層的60-89wt%(優選70-85wt%),P 含量為復合鍍層的10-30wt%(優選12-22wt%),所述復合鍍層中含有固體微粒V8C7,含量為復合鍍層的1-10wt%(優選3-7wt%)。復合鍍層可以含有各種不同的金屬或合金以及各種不同類型的微粒,其技術適用性和實用性寬廣,具有較強的可變性和可操作性,應用將日益廣泛。
長沙理工大學
2021-01-12
低
C
/N比污水A2/O+BAF深度脫氮除磷工藝技術
北京工業大學
2021-04-14
.一種環戊酰亞胺催化加氫合成八氫環戊烷[
C
]吡咯的方法
八氫環戊烷[C]吡咯是一種重要的醫藥中間體,主要用來合成治 療丙型肝炎的關鍵藥物特拉匹韋(Telaprevir)及治療糖尿病的藥物格 列齊特(Gliclazide),八氫環戊烷[C]吡咯在醫藥工業中有著較大的需 求量,采用環保、經濟的方法,大規模合成八氫環戊烷[C]吡咯有著 重要的意義。早期報道的八氫環戊烷[C]吡咯的合成方法是采用 LiAlH4 在四 氫呋喃溶液中還原環戊酰亞胺,八氫環戊烷[C]吡咯的收率可達 51%; 中國專利(CN2013106276
蘭州大學
2021-04-14
一種
C
反應蛋白柔性汗液電化學傳感器的制備方法
本發明公開了一種C反應蛋白柔性汗液電化學傳感器的制備方法。傳感器由CRP工作電極、碳對電極、銀?氯化銀參比電極組成,通過結合MIP和卟啉金屬有機框架材料(PMOFs)?金鉑雙金屬納米顆粒復合物,特異性檢測汗液中的CRP含量。卟啉用作仿生催化劑,模擬細胞色素酶(P450)的催化效果,配合具有等離子體增強電化學氧化性能的金鉑雙金屬納米顆粒(AuPt NPs),顯著提高了電子傳輸效率,放大檢測信號,從而提升傳感器的靈敏度。本發明CRP柔性汗液電化學傳感器具有制備方法簡單,成本低廉,能夠無創、快速檢測汗液CRP含量,全面捕捉人體炎癥狀態的變化趨勢,靈敏度高等優勢,對汗液CRP的高穩定性和高特異性監測具有重要意義。
南京工業大學
2021-01-12
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