一种蚕丝绸防霉抑菌驱虫剂的制备

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蚕丝绸材料是一种天然蛋白质纤维,其原料及产品在仓储过程中常遭受真菌、细菌等微生物和害虫的危害,发生霉变和虫蛀,严重影响其外观和手感.本研究利用复配植物精油形成一种绿色环保的防霉抑菌驱虫剂,结果显示其具有抑菌活性强、高挥发性、良好的生物降解性、低残留、对人体相对安全、对环境友好等多种优势,可应用于蚕丝绸及产品的仓储保管中,对减少社会财富损失、保护生态环境,都具有十分重要的意义.
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近年来,全无机卤化铅铯钙钛矿量子点材料因具有非凡的光电性能而获得了广泛的关注。然而,全无机钙钛矿的不稳定性和对光致发光机理的了解不足,阻碍了实际应用。因此,探索具有优异稳定性的钙钛矿材料制备新途径至关重要。本文采用固相烧结法和调控热处理温度,实现卤化铅铯钙钛矿量子点在稳定的无机玻璃基质中析出。在玻璃致密结构的保护下,与其他钙钛矿材料相比,卤化铅铯钙钛矿量子点玻璃具有更为优异的稳定性和环保性能,同时
本文以二乙二醇甲醚、溴化钠、咪唑、溴乙烷为原料,通过N-烷基化反应制备了中间产物1-二乙二醇甲基醚-3-乙基咪唑溴化盐([DMEEIM][Br])离子液体.再通过离子交换获得亲水性离子液体1-二乙二醇二甲基醚-3-乙基咪唑四氟硼酸盐([DMEEIM][BF4]).分离提纯后的目标产物用FT-IR和1 H-NMR进行表征,测其电导率,结果显示其电导率可达367μs/cm.以六亚甲基二异氰酸酯(HDI)、聚四氢呋喃醚二醇2000(PTMEG2000)、1,4-丁二醇(BDO)为原料,通过溶液聚合法获得耐黄变聚
以2-氰基吡啶和盐酸羟胺为起始原料反应得到偕胺肟;与丁二酸酐在熔融条件下反应,得到3-(3-(吡啶-2-基)-1,2,4-噁二唑-5-基)丙酸配体;最后丙酸配体与Yb(NO3)3生成稀土配合物1,丙酸配体与ZnCl2及Yb(NO3)3生成稀土配合物2.新生成的配合物进行红外、紫外、热失重表征,荧光光谱对其发光的应用性能研究.
以农业废弃生物质玉米芯作为原料,粉碎后在马弗炉中500℃煅烧3 h得玉米芯生物炭,经超声改性制得改性玉米芯生物炭.采用SEM对样品进行表征,并研究温度、反应时间、pH值、生物炭投加量对模拟染料废水的吸附效果.实验考察了生物炭用量、反应时间、反应温度、染料溶液初始浓度、pH值对吸附染料的影响.实验结果表明:(1)在45℃条件下150 r/min的水浴振荡2 h,改性生物炭投加量为2.0 g/L时,三种染料的吸附率可达90%以上;(2)孔雀石绿和亚甲基蓝的最佳反应pH值为9,罗丹明B最佳反应pH值为7;(3)
试验研究了超声改性聚硅酸锌絮凝剂适宜制备条件和絮凝性能.结果表明,硅酸钠的浓度为0.2 mol/L,活化30 min,锌硅物质的量比为1.5,加入0.1%表面活性剂量2 mL,超声改性30 min,制备的絮凝剂絮凝效果较好;利用该絮凝剂处理100 mL含浊废水,废水pH值为6.0~10.0,加入3 mL絮凝剂絮凝30 min,除浊率可达98%.红外光谱分析结果表明,锌加入到聚硅酸中,并不是简单的混合,而是发生了缩聚和配位反应,有助于形成较大聚合物,增强吸附架桥和卷扫网捕作用.
稀土离子掺杂的上转换发光材料,由于其发光效率高、色纯度好,在全色域显示器件、固体激光器、钙钛矿太阳能电池、生物医疗、光信息存储等诸多领域都有广阔的应用前景,是当前光电子材料研究的一个热点。本文对稀土离子掺杂的钨钼酸盐发光材料进行了系统研究。针对稀土离子的掺杂方法、掺杂量、掺杂比例以及材料合成温度、测试温度,基质中阳离子种类等做了研究分析。通过X-射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射
本文采用了干法制活性炭的方法对废旧锌锰干电池中的碳棒进行了回收及综合利用.本文对粉末活性炭的条件进行了确定和优化,最终实验结果表明:在m(碳):m(碱)=2:1、碱浸24 h后,在马弗炉中于800℃下加热2 h的情况下,碳棒粉末制备出的活性炭吸附率最高可达84.8%,吸附性能高于市售颗粒活性炭,与市售粉末活性炭相当.
采用常温合成法,由NiCl2·6H2 O与喹哪啶酸成功合成双喹啉羧酸镍基配合物[Ni(Qina)2 Cl2]·10H2 O(Qina:喹哪啶酸根),并成功制得其单晶.通过X射线单晶衍射、元素分析、红外光谱和荧光光谱等方法对其结构和荧光性质进行了分析.单晶结构分析表明,配合物为反式六配位模式,通过氢键网络作用连接晶格游离水.荧光测定显示,该配合物具有明显的荧光效应且荧光光谱表现出明显斯托克斯位移.
通过对比主要材料的不同性能,分析选取合适的树脂、消光剂、固化剂,制作出符合需求的具有良好性能的透明特哑清漆.
介绍了一种新型高效触变船用树脂的合成方法.该合成原料使用二元醇、二元酸/酐等.此外,所述合成原料中还包括催化剂、阻聚剂、抗氧剂、触変剂和交联剂等成分.该合成方法通过引入新型的有机高分子型触变助剂聚酰胺蜡来取代传统的无机型纳米气相二氧化硅进而达到高效触变、不沉降的触变效果,制备一种新型高效的触变型船用树脂.