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一种用于油气田中的可降解水基清洁压裂液稠化剂
本发明公开了一种用于油气田中的可降解水基清洁压裂液稠化剂。本发明将具有酯基和磺基的甜菜碱型两性表面活性剂稠化剂式(I)用于可降解水基清洁压裂液中,得到的可降解水基清洁压裂液可自动破胶,且在剪切一小时后压裂液的粘度仍保持在50mPa·s以上。所述的可降解水基清洁压裂液的主要化学成分为具有酯基和磺基的甜菜碱型两性表面活性剂稠化剂和交联剂,稠化剂的质量百分比为1.5%‑4.0%;交联剂的质量百分比为0.5%‑1.0%。本发明的可降解水基清洁压裂液的生物降解性好,对环境影响小、耐温耐剪切性能好、破胶完全无残渣、配制简单。
华中科技大学 2021-04-10
一种用于油气田中的可降解水基清洁压裂液稠化剂
本发明公开了一种用于油气田中的可降解水基清洁压裂液稠化 剂。本发明将具有酯基和磺基的甜菜碱型两性表面活性剂稠化剂式(I) 用于可降解水基清洁压裂液中,得到的可降解水基清洁压裂液可自动 破胶,且在剪切一小时后压裂液的粘度仍保持在 50mPa·s 以上。所述 的可降解水基清洁压裂液的主要化学成分为具有酯基和磺基的甜菜碱 型两性表面活性剂稠化剂和交联剂,稠化剂的质量百分比为 1.5% -4.0%;交联剂的质量百分比为 0.
华中科技大学 2021-01-12
一种便于更换气流过滤网的医用臭氧消毒柜装置
一种便于更换气流过滤网的医用臭氧消毒柜装置,包括臭氧气流喷出装置(5),所述臭氧气流喷出装置(5)包括内部设置有圆柱状的消毒气室(50)的环形内层部分(53)以及一体成型的环绕所述环形内层部分(53)的环形外壳部分(54),所述环形内层部分(53)中设置有沿着轴向方向分布的多圈吹送气道组,每圈吹送气道组中周向上均匀分布有多条径向方向的吹送气道(51)以将气流沿着所述圆柱状的消毒气室(50)的径向方向输入,所述环形外壳部分(54)与所述环形内层部分(53)之间为环形的气流分配腔室(540)。
青岛大学 2021-04-13
基于绿色功能介质的天然海洋多糖高分子分离及高值化利用清洁新技术
本成果基于廉价易得的功能型离子液体、低共熔溶剂,可从海洋废弃生物质(比如虾蟹壳,海藻,海带等)中高选择性制备甲壳素、壳聚糖、海藻酸等天然多糖高分子化合物,进而实现相应化合物的结构性能提升(如抗菌等)或者转化为高附加值衍生产品(如医药用品或者药物载体等)。该新技术有望解决传统酸碱制备方法中水耗高、污染大等问题,具备水耗低、污染少、能耗低、流程少等潜在优点。此外,新技术具有良好的拓展性和灵活性,可从虾蟹壳直接制备甲壳素敷料、绷带等医疗用品。 主要技术特点如下: (1)处理的原料来源于当地的虾蟹壳,海带/海藻等,无需特别分级处理。 (2)所得甲壳素收率大于90%,纯度大于95%,聚合度可调,介于400——4000。 (3)所得壳聚糖收率大于90%,纯度大于95%,脱乙酰度值大于85%,符合国家标准GB 29941-2013。 (4)所得海藻酸收率大于90%,纯度大于95%。 (5)可制备得海藻酸基功能材料(膜、纤维、水凝胶、气凝胶等),具备自愈合、阻燃等特点。
北京理工大学 2023-05-09
基于绿色功能介质的天然海洋多糖高分子分离及高值化利用清洁新技术
本成果基于廉价易得的功能型离子液体、低共熔溶剂,可从海洋废弃生物质(比如虾蟹壳,海藻,海带等)中高选择性制备甲壳素、壳聚糖、海藻酸等天然多糖高分子化合物,进而实现相应化合物的结构性能提升(如抗菌等)或者转化为高附加值衍生产品(如医药用品或者药物载体等)。该新技术有望解决传统酸碱制备方法中水耗高、污染大等问题,具备水耗低、污染少、能耗低、流程少等潜在优点。此外,新技术具有良好的拓展性和灵活性,可从虾蟹壳直接制备甲壳素敷料、绷带等医疗用品。 主要技术特点如下: (1)处理的原料来源于当地的虾蟹壳,海带/海藻等,无需特别分级处理。 (2)所得甲壳素收率大于90%,纯度大于95%,聚合度可调,介于400~4000。 (3)所得壳聚糖收率大于90%,纯度大于95%,脱乙酰度值大于85%,符合国家标准GB 29941-2013。 (4)所得海藻酸收率大于90%,纯度大于95%。 (5)可制备得海藻酸基功能材料(膜、纤维、水凝胶、气凝胶等),具备自愈合、阻燃等特点。
北京理工大学 2022-04-08
硫化氢或其可溶性盐在协同增强消毒灭菌效果中的应用
本发明公开了硫化氢或其可溶性盐在协同增强消毒灭菌效果中的应用,本发明通过用硫化氢熏蒸或浸泡待消毒的物品或器具,使物品或器具表面细菌的抗氧化类酶失活,避免抗氧化类酶对氧化剂的分解作用,再通过氧化剂的氧化胁迫使细菌死亡,此方法大大提高了微生物细胞的死亡率,增强了消毒灭菌的效果,缩短了消毒灭菌的时间。
浙江大学 2021-04-13
壳聚糖新型两亲性聚电解质衍生物合成洗涤消毒剂
Ø 甲壳素是从虾蟹等甲壳类动物的外壳以及菌,藻类低等植物的细胞壁中提取的天然高分子材料,是自然界中的第二大生物衍生资源。壳聚糖是甲壳素的N-脱乙醛基产物,是自然界中唯一的阡性多糖。 我们在对羧甲基壳聚糖的制备方法进行深入研究的基础上,对羧甲基壳聚糖的进一步改性进行深入地研究。制备出了具有表面活性、络合、抗菌、可降解无毒耐盐、廉价等优异性能的高档洗涤剂。可替代进口高档洗涤剂,主要用于果疏的清洗。通过保护-脱保护技术对壳聚糖进行羧甲基化改性,控制羧甲基基团在壳聚糖吡喃环上的取代位置,制得结构可
北京理工大学 2021-01-12
适合学校建消毒液供应站的啄木鸟次氯酸钠发生器
产品详细介绍 一、啄木鸟消毒液发生器在高等院校推广应用的优势分析  二、在高等院校配置啄木鸟消毒液发生器的方式及成本   1.配置QZX-50L型消毒液发生器一台或多台,建立消毒液供应站 可由高校的后勤管理部门统一建立一个消毒液供应站,供应站配置一台或多台QZX-50L型消毒液发生器,由专人负责消毒液的生产工作,并定期、定量地向各学生食堂、公共餐厅、招待所、公寓、教室清洁单位配送消毒液。 采用此种方式时,高校有关主管部门,可以自己设立消毒液生产供应站,也可以与经营者合作成立消毒液供应站,或将消毒液供应站承包给他人管理。各食堂、公寓按月支付消毒液的费用。 南方医科大学(原第一军医大学)于2000年就建立了消毒液供应站。实际运作效果非常好。 2.在使用单位直接配置QZX-50L型或QZX5000A型消毒液发生器 高校也可根据具体的实际情况,按照使用单位来配置不同型号的啄木鸟消毒液发生器。大型的学生食堂可配置QZX-50L型消毒液发生器,公寓、中小型公共餐厅、教室清洁部等均可配置QZX-50L型或QZX5000A型消毒液发生器。 3.QZX500A型或QZX5000A型消毒液发生器可配置在生化实验室使用 QZX-50L型消毒液发生器的成本为:53000.00元/台 QZX5000A型消毒液发生器的成本为:3860.00元/台 注:1. 从实际的使用情况看,集中配置消毒液发生器是较为适宜的。但对于应用量很大,很分散的学区,也可以分布配置。 2.根据许多学校的应用实际看,使用啄木鸟消毒液发生器后,整体的卫生消毒水平都有不同程度的提高。而且,消毒液的应用范围越广,使用量越大,则相对成本越低。由于啄木鸟消毒液还具有很强的清洁、除臭的功能,所以,使用啄木鸟消毒液后,学校日常的卫生状况会有很大的改善。   1.配置QZX-50L型消毒液发生器一台或多台,建立消毒液供应站 可由高校的后勤管理部门统一建立一个消毒液供应站,供应站配置一台或多台QZX-50L型消毒液发生器,由专人负责消毒液的生产工作,并定期、定量地向各学生食堂、公共餐厅、招待所、公寓、教室清洁单位配送消毒液。 采用此种方式时,高校有关主管部门,可以自己设立消毒液生产供应站,也可以与经营者合作成立消毒液供应站,或将消毒液供应站承包给他人管理。各食堂、公寓按月支付消毒液的费用。 南方医科大学(原第一军医大学)于2000年就建立了消毒液供应站。实际运作效果非常好。 2.在使用单位直接配置QZX-50L型或QZX5000A型消毒液发生器 高校也可根据具体的实际情况,按照使用单位来配置不同型号的啄木鸟消毒液发生器。大型的学生食堂可配置QZX-50L型消毒液发生器,公寓、中小型公共餐厅、教室清洁部等均可配置QZX-50L型或QZX5000A型消毒液发生器。 3.QZX500A型或QZX5000A型消毒液发生器可配置在生化实验室使用 QZX-50L型消毒液发生器的成本为:53000.00元/台 QZX5000A型消毒液发生器的成本为:3860.00元/台 注:1. 从实际的使用情况看,集中配置消毒液发生器是较为适宜的。但对于应用量很大,很分散的学区,也可以分布配置。 2.根据许多学校的应用实际看,使用啄木鸟消毒液发生器后,整体的卫生消毒水平都有不同程度的提高。而且,消毒液的应用范围越广,使用量越大,则相对成本越低。由于啄木鸟消毒液还具有很强的清洁、除臭的功能,所以,使用啄木鸟消毒液后,学校日常的卫生状况会有很大的改善。 三、QZX5000A型啄木鸟消毒液发生器有关数据说明   1、 发生器使用寿命:10000小时 2、 产生5公升消毒液需食盐:150克 3、 发生器耗用功率:50W 4、 使用原料:自来水(或其它纯净水)、食用盐 5、 所产生的消毒液:品质纯净、无毒、无害、无残留物污染 6、 所产生的消毒液高效、广谱:工作2小时后的消毒液的有效氯含量大于2400ppm,稀释10倍后,作用5分钟有效破坏乙肝肝炎病毒表面抗原,稀释600倍,作用一分钟,对大肠肝菌的杀灭率达100%。 7、 发生器自动定时,不需要人力关照 8、 消毒液可以对能接触水的绝大部分物品进行全面、彻底的消毒 9、 按10000小时计,每次2个小时,共可产生消毒液为 5000(次)×5L=25000L(升),其成本为: (1)用电:50W×10000小时=500000瓦时=500度(用电) 按每度电0.85元计,共为425元。 (2)用盐:150克×5000(次)=750000克=750千克(公斤) 按每公斤1.6元计,共为1200元。 (3)用水:5000(次)×5L=25000L(升)=25吨 按每吨水1.0元计,共为25元。 (4)机器成本:3860元 上费用共计5510.00元。则,平均1升“啄木鸟”消毒液折合 成本为5510.00/25000=0.2204元。 而同品质之市售消毒液的价格每0.1升(100毫升)为18元左右。而最为低廉之消毒液(因其品质不纯净,许多场合不可使用), 每升(1公斤)的价格为1.6元。   四、QZX-50L型啄木鸟消毒液发生器有关数据说明   1. 发生器使用寿命:10000小时 2. 产生50公斤消毒液需食盐:2公斤 3. 发生器耗用功率:<1500W 4. 使用原料:自来水(或其它纯净水)、食用盐 5. 所产生的消毒液:品质纯净、无毒、无害、无残留物污染 6. 所产生的消毒液高效、广谱:工作1小时后的消毒液的有效氯含量大于5000ppm,稀释19倍后,作用5分钟有效破坏乙肝肝炎病毒表面抗原,稀释1000倍,作用一分钟,对大肠肝菌的杀灭率达100% 7. 发生器自动定时,不需要人力关照 8. 消毒液可以对能接触水的绝大部分物品进行全面、彻底的消毒 9. 按10000小时计,每次1个小时,共可产生消毒液为 10000(次)×50L=500000L(升),其成本为: (1)用电:1500W×10000小时=15000000瓦时=15000度(用电) 按每度电0.85元计,共为12750元。 (2)用盐:2公斤×10000(次)=20000公斤 按每公斤1.6元计,共为32000元。 (3)用水:10000(次)×50L=500000L(升)=500吨 按每吨水1.0元计,共为500元。 (4)机器成本:57000元 上费用共计102250.00元。则,平均1升“啄木鸟”消毒液折合 成本为102250.00/500000=0.2045元。 而同品质之市售消毒液的价格每0.1升(100毫升)为36元左右。而最为低廉之消毒液(因其品质不纯净,许多场合不可使用), 每升(1公斤)的价格为1.6元。   五、啄木鸟牌消毒液发生器生产的消毒液的特点 ☆ 消毒效果确切。高效、广谱、快速。  1. 啄木鸟消毒液发生器产生的消毒液是次氯酸钠消毒液,具有含氯消毒剂高效、广谱的消毒杀菌特性。可以取代所有的含氯消毒制剂和低效、中效的其它化学消毒剂。2-10分钟即可杀灭包括细菌芽孢和真菌孢子在内的各种微生物,能灭活所有病毒。能有效预防肝炎、性病、痢疾、霍乱、伤寒等疾病传染。 2. 有效浓度低。在5ppm浓度时,即有确切的消毒效果。 ☆ 品质纯净。无毒、无害、无残留物污染。 仅使用食用盐和水作为原料,无杂质和其它物质。品质特别纯净。 ☆ 安全、环保。 1. QZX5000A啄木鸟消毒液发生器生产的消毒液的有效氯含量浓度为2400ppm (QZX-50L产生的消毒液的有效氯含量浓度为5000ppm)。该浓度的次氯酸钠溶液对消毒而言是足够的,但对使用者而言又是足够安全的。 2. 啄木鸟消毒液高效、快速、广谱、无毒、无害、无残留物污染。 3. 啄木鸟消毒液相对稳定,但遇水、遇热、遇光后极易分解。消毒后能迅速分解,对环境没有危害。 4. 啄木鸟消毒液中没有游离氯,不会与其它有机物发生化学反应形成诸如三氯甲烷、四氯化碳、二恶因等一类致癌的氯代有机化合物。 ☆ 消毒全面、用途广泛。 1. 啄木鸟消毒液因其品质纯净、效果确切,可广泛应用于包括人体保健在内的衣、食、住、用等五个方面。特别适用于人员密集生活的学校、公共食堂的餐具、厨具的常规消毒。 2. 啄木鸟消毒液还具有降解残留农药、止痒、清洁、漂白、除臭、防腐、保鲜、预防蚊蝇孳生等作用。 ☆ 品质纯净。安全、环保。无毒、无害、无残留物污染。 1. 啄木鸟消毒液发生器仅使用食用盐和水作为原料来生产次氯酸钠消毒液,所生产的消毒液无杂质和其它物质,品质特别纯净。 2. QZX-50L产生的消毒液的有效氯含量浓度为5000ppm。该浓度的次氯酸钠溶液对消毒而言是足够的,但对使用者而言又是足够安全的。 2. 啄木鸟消毒液高效、快速、广谱、无毒、无害、无残留物污染。 3. 啄木鸟消毒液相对稳定,但遇水、遇热、遇光后极易分解。消毒后能迅速分解,对环境没有危害。 4. 啄木鸟消毒液中没有游离氯,不会与其它有机物发生化学反应形成诸如三氯甲烷、四氯化碳、二恶因等一类致癌的氯代有机化合物。 ☆ 啄木鸟消毒液发生器产生的消毒液, 消毒效果确切。高效、广谱、快速。适用于要求严格消毒的高校饭堂、餐厅使用。  1. 啄木鸟消毒液发生器产生的消毒液是次氯酸钠消毒液,具有含氯消毒剂高效、广谱的消毒杀菌特性。可以取代所有的含氯消毒制剂和低效、中效的其它化学消毒剂。 2. 有效浓度低。在5ppm浓度时,即有确切的消毒效果。 ☆ 价格低廉。可大大降低高校卫生消毒的综合成本。 1. 使用QZX-50L消毒液发生器产生的消毒液,每公斤5000ppm的消毒液的成本仅为0.1865元(最低可达0.1元); 2. 可以大大减少卫生消毒用品的采购成本。只需采购食盐(或粗盐)。 ☆ 消毒全面、用途广泛。 1. 可用于饭堂的餐具、炊具消毒; 2. 可浸泡蔬菜瓜果,有效降解残留农药; 3. 可用于学生公寓的清洁卫生消毒; 4. 可用于教室、办公室的清洁卫生消毒; 5. 可用于卫生间的清洁、消毒、除臭。
广州市葳康电子科技有限公司 2021-08-23
壳聚糖新型两亲性聚电解质衍生物合成洗涤消毒剂(产品)
成果简介:甲壳素是从虾蟹等甲壳类动物的外壳以及菌,藻类低等植物的细 胞壁中提取的天然高分子材料,是自然界中的第二大生物衍生资源。壳聚糖 是甲壳素的 N-脱乙醛基产物,是自然界中唯一的阡性多糖。我们在对羧甲基 壳聚糖的制备方法进行深入研究的基础上,对羧甲基壳聚糖的进一步改性进 行深入地研究。制备出了具有表面活性、络合、抗菌、可降解无毒耐盐、廉价等优异性能的高档洗涤剂。可替代进口高档洗涤剂,主要用于果疏的清
北京理工大学 2021-04-14
连续法大气压低温等离子体聚四氟乙烯表面处理清洁生产技术
2010年我国含氟聚合物产能约8万多吨,占世界总产能的三分之一,产量近6万吨,其中PTFE约占80%,已成为世界第二大生产国。根据国家氟化工十二五规划,到2015年我国含氟聚合物产能将达到13.4万吨,产量达到9.4万吨,其中PTFE约占70%。随着战略性新兴产业的兴起,PTFE应用范围已经从传统领域扩展到环保、生物医药、新能源、电子信息等新兴产业领域。如在环保领域,PTFE膜接触器应用于烟道气处理;在生物医药领域,PTFE中空纤维管用作血浆过滤器;在新能源领域,PTFE用作锂电池隔膜和太阳能电池背板;在电子信息领域,PTFE用作驻极体材料。而这些应用,无一不涉及到对PTFE的表面处理。传统的湿化学法已经不能适应,正如氟化工十二五规划中所述:产品结构不合理,中低端产品为主,高端产品仍然依赖进口;应用开发不力,加工技术和设备落后。 大气压低温等离子体材料表面改性是一种新型的表面改性方法,这种方法可以有效地改善材料表面性能,且凭借其独特的优点使其具有其它传统方法不可比拟的优势,是一项值得深入研究的有广阔应用前景的技术。本项目采用大气压低温等离子体改性PTFE材料,替代传统的湿法化学处理方法,从而提高其表面的粘接性、吸湿性、可染色性、及生物相容性等性能,开发出适合对PTFE表面处理的高放电均匀性、高放电电离效率和大面积的均匀等离子体在线清洁处理技术,从而达到对PTFE表面改性的有效调控,取代传统的化学表面处理方法,推动相关产业的技术进步和PTFE在新兴行业中的应用,对于提升PTFE产品档次,促进PTFE在新兴行业的应用具有现实意义。 本项目所采用的常压低温等离子体设备为大面积、均匀连续处理设备,如图所示,可以实现稳定均匀DBD模式运行,配合上收卷、送卷,臭氧抽气等装置,可实现在线连续运行。目前已在实验室实现电极长度为1.5米的的大面积放电,如图(a)所示,将进一步结合在线处理要求,深入研究等离子在线处理工艺,开发如图(b)所示的在线处理样机。处理宽度0.5m,处理速度1-5m/min可调;处理厚度0.05-0.5mm;处理后PTFE表面水接触角不大于50°;PTFE表面微观形貌:表面刻蚀程度均匀。 技术特点及创新性 针对目前PTFE表面处理中采用的湿法化学处理方法安全性、环保性、节能性差的缺点,采用大气压低温等离子表面处理技术,通过研究放电参数、处理结构及处理气体对PTFE表面改性影响的规律,获取最优改性处理条件,找到最适合取代化学处理方法的PTFE表面状态;通过研究在PTFE表面接枝不同的分子链,使其表面产生新的分子结构和新的功能,解决表面处理后老化效应等问题;开发新型的DBD等离子体处理样机,提高等离子体大面积处理均匀性;实现对PTFE表面处理的在线连续性、经济性、清洁性和安全性。同时为低温等离子体材料表面改性的大规模工业应用提供实践。研发出适应工业化生产的PTFE表面处理新技术和新设备,从而提高其表面的粘接性、吸湿性、可染色性、及生物相容性等性能,而且改性只涉及表面纳米级别范围内,基体性能不受影响,对于提升PTFE产品档次,促进PTFE在新兴行业的应用具有现实意义。 ●应用前景: 以聚四氟乙烯复合胶带为例,该产品是采用PTFE乳液浸渍玻璃纤维基布,生产出聚四氟乙烯漆布,再进行单面表面处理后,涂上一层有机硅胶粘剂。该产品表面光滑,有着良好的抗粘性,耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能,并具有反复粘贴功能,广泛应用于在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域,还可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业。该产品预计全国年用量达1000多万㎡。再以太阳能电池组件背板为例,其主流产品是TPT。该产品是由上下两层PVF(聚氟乙烯)和PET(聚对苯二甲酸二乙酯俗称涤纶)薄膜三层复合而成。该产品的生产就涉及到对PVF的表面处理。相对于PTFE来说,PVF的表面处理就比较容易。据统计1兆瓦组件需要8800-10000平方米的背膜,2007年我国组件量为1717兆瓦,消耗各种背膜1500-1700万平方米,全部依赖进口。据《2008年中国光伏太阳能行业研究与投资前景分析报告》预测,2008年世界组件量为将上升40%,约为5600兆瓦,我国组件量约为2400兆瓦,需要背膜约1900-2400万平方米,PVF表面处理量达3800-4800万平方米。 目前,国内外相关研究大多实验室阶段,国外一些知名的大公司,如道康宁、3M以及德国的一些公司,也正致力于该技术研究。从目前报道资料情况上看,国外仅道康宁公司有应用报道,国内尚无相关产品推出。因此技术属于自主創新技术,将填补国内空白,达到国际先进水平。本技术具有应用的普遍性,不但可用于PTFE的表面处理,更可用于其它氟树脂和难粘高分子材料的表面处理,具有广阔的市场前景。本技术还可以推广到其他高分子材料处理领域,以及保护性包装、生物材料处理、薄膜沉积、生物医学应用等领域,在提高材料表面性能,开创材料新的应用领域方面发挥着至关重要的作用。
南京工业大学 2021-01-12
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