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480ML祥龙空清新剂柠檬
祥龙空气清新剂,采用最新的科研配方技术,蕴含天然水果精华和植物精油,能有效消除室内空气的异味,清新室内空气,保持空气的洁净清新,时刻为您和家人营造倍感舒心、芳香洁净的生活空间。 使用方法: 将罐体摇动片刻,垂直按下喷嘴随意向室内空间喷射。勿倒转罐体喷用。 注意事项: 本品属压力包装,切勿损坏或焚烧。使用时避免接近火源。勿让儿童玩耍,存放在50°C以下阴凉处。 主要成分:软化水、香精、稀释剂 净含量:480ml
临沂轶群包装制品有限公司 2021-08-24
蓝宝集佳清水混凝土保护剂
长期外露的混凝土,在风雨、紫外线等等因素的作用,再经过时间的洗礼,清水混凝土表面会逐渐失去原有的光泽及其装饰效果,取而代之的是雨水的印迹,表面的风化以及混凝土饰面上的各种微生物的滋生。清水混凝土饰面不经保护会使其表面受到不同的侵害,让清水混凝土失去装饰性,长期的外露,也将使混凝土的寿命受到影响。来看几个没有保护的清水混凝土饰面吧,时间与自然界的威力还是很大的。 未经保护的清水混凝土饰面,已经被岁月摧残的没有了原有的样貌,清水混凝土的饰面与其他的材料一样,成为了自然环境的同归面。 风雨的洗礼,使清水混凝土的结构出现了问题,清水混凝土的表面已经没有了原始的素颜感,岁月的印迹深深的钉在清水混凝土的饰面之上,长期的外露已使其饰面饱经风雨,并被风雨留下了深深的烙印。 像这样景观中的清水混凝土饰面,没有经过保护,处于南方潮湿环境中,再加上梅雨季节的洗礼,这个清水混凝土的饰面上已经开始变绿,苔藓类微生物已经逐渐的在其表面滋生新的生命。长期的裸露,不加保护,后期将会起来越严重,以致看不到清任何清水混凝土的装饰效果,取而代之的是满是苔藓的绿色墙面,时间久了,就会影响到混凝土的寿命,可以看到,在这个墙上已经开始有些地方在开裂。 早年的清水混凝土建筑,在风雨,自然环境的作用下,经久累月,装饰性的清水混凝土已经成为建筑的影响者,风雨使清水混凝土的饰面变了模样,不加保护的清水混凝土饰面,已没有清水混凝土的素雅与艺术感。 经过保护与不经保护的清水混凝土饰面,在经久累月的效果下,不需要太长的时间,一两年的时间,两种效果就不一样了。清水混凝土保护剂可以使清水混凝土的饰面长期受到保护,优异的耐久性及保护功能,渗透到混凝土的内部进行有效保护,使清水混凝土的饰面有了同寿命的护航者。 清水混凝土也需要呵护,更需要我们精心的呵护,它的要求并不高,只需要在建筑成型之后涂刷一到二遍的清水混凝土保护剂就好了。 当出现这种清水混凝土的饰面情况时,通过清水混凝土保护剂来重新保护清水混凝土饰面,并经过处理后,还是可以把已经被侵蚀的混凝土饰面变回原有的样貌的。这就是清水混凝土强大的修补保护功能了。清水混凝土保护剂,不仅可以保护清水混凝土的饰面,还可以修补已经被风化或是受到侵蚀的清水混凝土饰面。 经过清水混凝土的修补翻新,清水混凝土原有的饰面被找回,并且可以长期的受到保护,不再受外来物质的影响,以充分的保障清水混凝土饰面的装饰性及耐久性。 清水混凝土修补过后的效果,裂缝被修补好,但清水混凝土的饰面效果还是原有的装饰效果 旧的已被破坏的清水混凝土被翻新,让清水混凝土恢复了原有的样貌,这就是清水混凝土的保护剂的装饰性修补性。 还记得上图那个长满苔藓的清水混凝土图片么?通过后期 的修补工艺,可以使其重归新颜。 蓝宝集佳清水混凝土保护剂,可针对清水混凝土饰面进行修补,同时也能够对清水混凝土进行保护。修补后的清水混凝土可保留原始的混凝土装饰效果,使其在装饰中如新。同时可以达到不是现浇却胜似现浇的装饰效果。
北京市蓝宝新技术股份有限公司 2022-02-24
一种白光LED用含氮硅酸盐黄绿色发光材料及其制备
本发明涉及一种新型二价铕掺杂的含氮硅酸盐固溶体基发光材料及其自还原制备方法。这种发光材料的化学组成可表示为:Ca3Si3(O9-xNx):Eu2+。制备方法采用两步法,(1)溶胶凝胶法制备Ca2SiO4:Eu3+产物。(2)Ca2SiO4:Eu3+和氮化硅混合物在非还原气氛下焙烧,利用Si3N4的自还原作用获得最终产物。所用原料是硝酸钙(CaN2O6·4H2O)、硝酸铕(EuN3O9·6H2O)、正硅酸乙酯(C8H20O4Si)和Si3N4。本发光材料在近紫外到蓝光有宽带(300~450nm)吸收,发射出黄绿色光(534~544nm)。所得产物发光强度高,性能稳定。制备过程仅需在氮气保护气氛下就能完成,无需还原气氛和其它还原手段,制备方法简单,安全。
四川大学 2021-04-11
一种三维氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和应用
本发明公开了一种三维氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和在电化学生物传感中的应用。本发明 借助三维氮掺杂石墨烯高比表面积、良好的生物相容性、高导电率的特性,构造三维氮掺杂石墨烯复合 材料,首先以泡沫材料为基底,在含惰性气体、氢气及碳源与氮源条件下,利用化学气相沉积方法(CVD 法),得到含基底的三维氮掺杂石墨烯;然后对三维氮掺杂石墨烯进行刻蚀、清洗处理得到三维氮掺杂 石墨烯复合材料。将三维氮掺杂石墨烯与酶/非酶材料进行复合,得到相应的三维氮掺杂石
武汉大学 2021-04-14
刘学军团队在全球农业氨排放及其对大气氮沉降影响方面取得重要进展
研究团队基于构建的长时序农业氨排放数据集,驱动了全球大气化学模型GEOS-Chem,系统评估了全球1980年来农业氨排放对氮沉降时空格局的影响。研究发现,欧盟是全球氨态氮沉降1980年来下降的唯一区域,下降了约16%,其主要原因是欧盟已将氨排放控制列入空气污染防治政策,并制定了一系列针对性农业氨减排措施。
中国农业大学 2022-05-31
高可见光活性纳米氮掺杂TiO2规模化制备及应用技术
所属行业领域 环境净化新材料、新技术 成果简介 该成果解决了氮掺杂纳米TiO2(N-TiO2)粉体的低成本规模化制备及其在水相中的均匀分散和悬浮稳定等关键技术,建成了年产能达百吨级的高可见光活性的纳米N-TiO2光催化喷剂中试生产线;制定了国内首个纳米N-TiO2光催化喷剂产品标准;建立了高效气相和液相
北京科技大学 2021-04-14
一种硼、氮共掺杂下有机固废余辉碳点及制备方法和应用
本发明公开了一种硼、氮共掺杂下有机固废余辉碳点及制备方法和应用,涉及有机固废水热转化技术。该方法是将生物质模型化合物和硼酸混匀,在微波辅助水热的条件下进行反应,之后依次进行离心、透析和冷冻干燥,形成预处理后的碳点;之后三聚氰胺作为外源氮源与预处理后的碳点以及去离子混合后进行水热反应,之后依次洗涤和真空干燥,即可得到目标产品。本发明提出了一种全新的通过有机固废制备余辉碳点的策略,在杂原子掺杂机制的作用下,通过两步水热法构筑碳点,优化掺杂与缺陷调控,实现了荧光向余辉发光的可控转换。
南京工业大学 2021-01-12
项目名称:烟气冷却冷凝再热除湿脱污消白关键技术及其集成
高校科技成果尽在科转云
西安交通大学 2021-04-10
手性醇的高效不对称催化氢化合成
项目简介: 手性醇是有机合成化学中非常重要的手性化合物,它是合成手性 药物、天然有机化合物等的重要手性中间体。目前已有很多手性醇的不对称合成方法。其中,酮的不对称催化氢化是合成手性醇最高效、 最原子经济且环境友好的方法之一。本项目可依据需要提供多种类型 手性醇合成的新技术,特别是光学活性手性芳基烷基醇等公斤级以上 合成工艺技术。 项目特色: 利用具有自主知识产权的手性合成核心技术,为医药企业等提供 各种类型的光学活性芳基烷基醇等多样性手性醇的不对称氢化合成 工艺技术。相应的合成工艺技术操作简单、条件温和、安全、环保, 能给企业带来效益。 提供的光学活性手性醇合成技术,具有原子经济、环境友好、效 率高、选择性好的特点,不会给环境带来污染。相应的手性醇合成新 工艺技术面向医药企业,在能给企业带来效益的同时,可促进人类的 健康和社会的可持续发展。
南开大学 2021-04-11
蓖麻油基生物航煤及核心催化反应技术
南开大学蓖麻生物航油集成技术,是在“应对气候变化、绿色低碳发展”的前瞻理念下,集成南开十几年蓖麻产业链开发基础及化学化工科研优势,自主研发,现已取得阶段性成果:建立了“生物航油基础研发基地”,突破了催化剂关键技术,打通了工艺流程,产品全项达标,成本在目前所有生物质航油中最低,申请中国发明专利 7 项,列入国家发改委《战略新兴产业重点产品目录》、《国家重点推广的低碳技术项目指南》等,获第四届国家和天津市创新创业大赛奖项,具有拉动千亿元绿色低碳产业链的巨大发展潜力。 生物航空煤油(生物航煤)就是以动植物油脂或农林废弃物等生物质为原料生产的航空煤油,可在航空煤油中大比例的添加使用(50%),且不需要对发动机做任何改进。2012 年开始的欧盟航空碳税之争已迫使各国争相开发生物航煤技术来实现航空业的碳减排。生物航煤的研发契合国家十三五发展战略规划,对我国航空业减排、根治雾霾、维护能源安全、以及拉动三农等都有重要作用,是国家大力支持的绿色低碳产业创新增长点,是当前国家急需解决的重大科学难题之一。目前,该项目的技术难题就是核心催化剂脱氧活性不佳、航煤选择性低、稳定性差。 南开大学李伟教授科研团队目前已开发出具有完全自主知识产权的蓖麻航油制备及配套催化剂关键技术,使原料油转化率>99%,蓖麻生物航油产品收率>80%;经中石化石科院按国际生物航煤最高标准的 ASTM D7566 和国家喷气 3 号燃料(GB 6537-2006)等指标检测,全项达标。相关研究内容在《Bioresource Technology》发表论文 1 片、申报中国发明专利 7 项、国际发明专利 2 项。相关技术受到国内外高度重视及新闻媒体关注。在第四届中国创新创业大赛中以天津赛区第一名成绩进入全国总决赛,最终以第 6 名荣获“全国优秀团队”称号。
南开大学 2021-02-01
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