CN112655715A - 一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法 - Google Patents
一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112655715A CN112655715A CN202011568057.3A CN202011568057A CN112655715A CN 112655715 A CN112655715 A CN 112655715A CN 202011568057 A CN202011568057 A CN 202011568057A CN 112655715 A CN112655715 A CN 112655715A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- disinfectant
- titanium dioxide
- nano titanium
- stirring
- diatomite
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Landscapes
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Medicinal Preparation (AREA)
Abstract
本发明公开了一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一,硅藻土负载纳米二氧化钛,步骤二,消毒主剂的制备:步骤三,淀粉胶液的制备。本发明硅藻土负载纳米二氧化钛采用活化的氧化钇对纳米二氧化钛进行激发处理,氧化钇再经过紫外照射以及煅烧处理后,能够促使纳米二氧化钛活化性能增强,同时在等离子箱内进行辐照处理进一步的活化其性能,再与硅藻土复配中,通过二氧化硅浆液作为中间载体,二氧化硅浆液本身比表面积高,活性强,能够增强硅藻土表面负载能力,从而提高硅藻土负载纳米二氧化钛的能力,复配的结构体具有孔状吸附能力,可有效的吸附NH3、H2S、CH4等气体。
Description
技术领域
本发明涉及羊舍消毒技术领域,具体涉及一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法。
背景技术
在养殖业中,养羊是比较常见的,羊肉也是深得大众的喜爱,特别是在少数民族地区,随着我国肉羊生产事业的快速发展,养羊业在畜牧业中的地位也在稳步上升,并且平时生活中我们经常会吃到关于羊的肉制品;随着我国农牧业的快速发展,传统的主要以游牧为主的羊养殖方式已经逐渐减少。规模化、圈养化的集中养羊方式开始越来越占据主导地位。羊舍是规模化养羊中最为重要的硬件设施之一。
羊舍的粪便中含有的成分有NH3、H2S、CH4等,易散发臭味,容易对羊舍造成污染,同时羊舍中含有其他病菌,病菌滋生容易对哺乳期羊的身体健康造成威胁,因此,本发明提供一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
本发明提供了一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,包括以下步骤:
步骤一,硅藻土负载纳米二氧化钛:
S1:将纳米二氧化钛加入到乙醇溶液中进行超声分散20-30min,超声功率为100-500w,然后加入活化的氧化钇,加入量为纳米二氧化钛总量20-30%,随后以100-200r/min的转速搅拌20-30min,搅拌结束,送入到等离子箱内进行辐照处理,辐照功率为100-200W,辐照时间为10-20min;
S2:将二氧化硅加入到活性浆液中,先以1000-1500r/min的转速搅拌20-30min,搅拌形成二氧化硅浆液,然后送入到研磨机中进行研磨,研磨转速为800-1200r/min,研磨15-25min,研磨结束,得到二氧化硅浆液;
S3:将硅藻土送入到磁力搅拌器中,然后加入S1中的纳米二氧化钛,随后加入去离子水,然后加入二氧化硅浆液,随后再100-110℃下,反应25-35min,反应转速为150-250r/min,反应结束,得到硅藻土负载纳米二氧化钛;
步骤二,消毒主剂的制备:将次氯酸钠、双氧水按照重量比3:1送入到混料机内进行混合,混料时间为20-30min,混料转速为250-350r/min,混料结束,然后加入磷酸调节pH至4.5-5.5,最后得到消毒主剂;
步骤三,淀粉胶液的制备:将淀粉均匀分散到去离子水中,然后高速搅拌30-40min,在加热至70-78℃,继续搅拌20min,形成淀粉胶体,随后加入淀粉胶体总量20-30%的纳米微球,继续搅拌30-40min,得到淀粉胶液;
步骤四,消毒剂的制备;将消毒主剂、淀粉胶液、硅藻土负载纳米二氧化钛共同加入到搅拌器中进行共混处理,共混转速为500-1000r/min,共混时间为20-30min,共混结束,得到消毒剂;
步骤五,均散处理:将消毒剂送入到均散机内进行均散处理,均散转速为100-200r/min,均散时间为20-30min,然后再超声振荡处理,即可。
优选地,所述活化的氧化钇具体活化方法为:将氧化钇送入先采用紫外照射,紫外波波辐射长为150-250nm,功率为30-40W,辐射强度为0.7-0.8μW/cm2,然后送入到煅烧炉中进行热压煅烧10-20min,得到活化的氧化钇。
优选地,所述热压煅烧压力为10-20MPa,热压温度为500-1000℃。
优选地,所述热压煅烧压力为15MPa,热压温度为750℃。
优选地,所述活性浆液的制备方法为:将10-20份纳米硬脂酸用60-65℃无水乙醇溶解后,加入到50-100份质量分数为5%的十二烷基苯磺酸钠乙醇溶液,随后再加入2-10份六硼化镧粉体,随后以100-1000r/min的转速搅拌30-40min,搅拌结束,得到活性浆液。
优选地,所述淀粉胶液的制备中高速搅拌转速为1200-1500r/min。
优选地,所述高速搅拌转速为1350r/min。
优选地,所述纳米微球为聚苯乙烯微球、二氧化硅微球中的一种。
优选地,所述超声振荡处理的具体条件为:在300-400W的超声波下进行振荡分散,振荡时间15-20min。
与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:
本发明硅藻土负载纳米二氧化钛采用活化的氧化钇对纳米二氧化钛进行激发处理,氧化钇再经过紫外照射以及煅烧处理后,能够促使纳米二氧化钛活化性能增强,同时在等离子箱内进行辐照处理进一步的活化其性能,再与硅藻土复配中,通过二氧化硅浆液作为中间载体,二氧化硅浆液本身比表面积高,活性强,能够增强硅藻土表面负载能力,从而提高硅藻土负载纳米二氧化钛的能力,复配的结构体具有孔状吸附能力,可有效的吸附NH3、H2S、CH4等气体,同时纳米二氧化钛能够起到杀菌功能,消毒主剂采用次氯酸钠、双氧水等原料组合,能够起到很好的杀菌效果,而淀粉胶液的加入能够增强原料之间的连接效果,同时起到辅助承载效果,进一步的增强硅藻土负载纳米二氧化钛发挥杀菌、吸附NH3、H2S、CH4等气体的功效,这是由于淀粉胶体本身表面承载能力强,加入纳米微球后,比表面积进一步的提高,从而与消毒剂的原料互配,进一步完善消毒杀菌功效。
具体实施方式
下面结合具体实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1:
本实施例的一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,包括以下步骤:
步骤一,硅藻土负载纳米二氧化钛:
S1:将纳米二氧化钛加入到乙醇溶液中进行超声分散20min,超声功率为100w,然后加入活化的氧化钇,加入量为纳米二氧化钛总量20%,随后以100r/min的转速搅拌20min,搅拌结束,送入到等离子箱内进行辐照处理,辐照功率为100W,辐照时间为10min;
S2:将二氧化硅加入到活性浆液中,先以1000r/min的转速搅拌20min,搅拌形成二氧化硅浆液,然后送入到研磨机中进行研磨,研磨转速为800r/min,研磨15min,研磨结束,得到二氧化硅浆液;
S3:将硅藻土送入到磁力搅拌器中,然后加入S1中的纳米二氧化钛,随后加入去离子水,然后加入二氧化硅浆液,随后再100℃下,反应25min,反应转速为150r/min,反应结束,得到硅藻土负载纳米二氧化钛;
步骤二,消毒主剂的制备:将次氯酸钠、双氧水按照重量比3:1送入到混料机内进行混合,混料时间为20min,混料转速为250r/min,混料结束,然后加入磷酸调节pH至4.5,最后得到消毒主剂;
步骤三,淀粉胶液的制备:将淀粉均匀分散到去离子水中,然后高速搅拌30min,在加热至70℃,继续搅拌20min,形成淀粉胶体,随后加入淀粉胶体总量20%的纳米微球,继续搅拌30min,得到淀粉胶液;
步骤四,消毒剂的制备;将消毒主剂、淀粉胶液、硅藻土负载纳米二氧化钛共同加入到搅拌器中进行共混处理,共混转速为500r/min,共混时间为20min,共混结束,得到消毒剂;
步骤五,均散处理:将消毒剂送入到均散机内进行均散处理,均散转速为100r/min,均散时间为20min,然后再超声振荡处理,即可。
本实施例的活化的氧化钇具体活化方法为:将氧化钇送入先采用紫外照射,紫外波波辐射长为150nm,功率为30W,辐射强度为0.7μW/cm2,然后送入到煅烧炉中进行热压煅烧10min,得到活化的氧化钇。
本实施例的热压煅烧压力为10MPa,热压温度为500℃。
本实施例的活性浆液的制备方法为:将10份纳米硬脂酸用60℃无水乙醇溶解后,加入到50份质量分数为5%的十二烷基苯磺酸钠乙醇溶液,随后再加入2份六硼化镧粉体,随后以1000r/min的转速搅拌30min,搅拌结束,得到活性浆液。
本实施例的淀粉胶液的制备中高速搅拌转速为1200r/min。
本实施例的纳米微球为聚苯乙烯微球。
本实施例的超声振荡处理的具体条件为:在300W的超声波下进行振荡分散,振荡时间15min。
实施例2:
本实施例的一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,包括以下步骤:
步骤一,硅藻土负载纳米二氧化钛:
S1:将纳米二氧化钛加入到乙醇溶液中进行超声分散30min,超声功率为500w,然后加入活化的氧化钇,加入量为纳米二氧化钛总量30%,随后以200r/min的转速搅拌30min,搅拌结束,送入到等离子箱内进行辐照处理,辐照功率为200W,辐照时间为20min;
S2:将二氧化硅加入到活性浆液中,先以1500r/min的转速搅拌30min,搅拌形成二氧化硅浆液,然后送入到研磨机中进行研磨,研磨转速为1200r/min,研磨25min,研磨结束,得到二氧化硅浆液;
S3:将硅藻土送入到磁力搅拌器中,然后加入S1中的纳米二氧化钛,随后加入去离子水,然后加入二氧化硅浆液,随后再110℃下,反应35min,反应转速为250r/min,反应结束,得到硅藻土负载纳米二氧化钛;
步骤二,消毒主剂的制备:将次氯酸钠、双氧水按照重量比3:1送入到混料机内进行混合,混料时间为30min,混料转速为350r/min,混料结束,然后加入磷酸调节pH至5.5,最后得到消毒主剂;
步骤三,淀粉胶液的制备:将淀粉均匀分散到去离子水中,然后高速搅拌40min,在加热至78℃,继续搅拌20min,形成淀粉胶体,随后加入淀粉胶体总量30%的纳米微球,继续搅拌40min,得到淀粉胶液;
步骤四,消毒剂的制备;将消毒主剂、淀粉胶液、硅藻土负载纳米二氧化钛共同加入到搅拌器中进行共混处理,共混转速为1000r/min,共混时间为30min,共混结束,得到消毒剂;
步骤五,均散处理:将消毒剂送入到均散机内进行均散处理,均散转速为200r/min,均散时间为30min,然后再超声振荡处理,即可。
本实施例的活化的氧化钇具体活化方法为:将氧化钇送入先采用紫外照射,紫外波波辐射长为250nm,功率为40W,辐射强度为00.8μW/cm2,然后送入到煅烧炉中进行热压煅烧20min,得到活化的氧化钇。
本实施例的热压煅烧压力为20MPa,热压温度为1000℃。
本实施例的活性浆液的制备方法为:将10-20份纳米硬脂酸用65℃无水乙醇溶解后,加入到100份质量分数为5%的十二烷基苯磺酸钠乙醇溶液,随后再加入10份六硼化镧粉体,随后以1000r/min的转速搅拌40min,搅拌结束,得到活性浆液。
本实施例的淀粉胶液的制备中高速搅拌转速为1500r/min。
本实施例的纳米微球为二氧化硅微球。
本实施例的超声振荡处理的具体条件为:在400W的超声波下进行振荡分散,振荡时间20min。
实施例3:
本实施例的一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,包括以下步骤:
步骤一,硅藻土负载纳米二氧化钛:
S1:将纳米二氧化钛加入到乙醇溶液中进行超声分散25min,超声功率为300w,然后加入活化的氧化钇,加入量为纳米二氧化钛总量25%,随后以150r/min的转速搅拌25min,搅拌结束,送入到等离子箱内进行辐照处理,辐照功率为150W,辐照时间为15min;
S2:将二氧化硅加入到活性浆液中,先以1250r/min的转速搅拌25min,搅拌形成二氧化硅浆液,然后送入到研磨机中进行研磨,研磨转速为1000r/min,研磨20min,研磨结束,得到二氧化硅浆液;
S3:将硅藻土送入到磁力搅拌器中,然后加入S1中的纳米二氧化钛,随后加入去离子水,然后加入二氧化硅浆液,随后再105下,反应30min,反应转速为200r/min,反应结束,得到硅藻土负载纳米二氧化钛;
步骤二,消毒主剂的制备:将次氯酸钠、双氧水按照重量比3:1送入到混料机内进行混合,混料时间为25min,混料转速为300r/min,混料结束,然后加入磷酸调节pH至5.0,最后得到消毒主剂;
步骤三,淀粉胶液的制备:将淀粉均匀分散到去离子水中,然后高速搅拌35min,在加热至74℃,继续搅拌20min,形成淀粉胶体,随后加入淀粉胶体总量25%的纳米微球,继续搅拌35min,得到淀粉胶液;
步骤四,消毒剂的制备;将消毒主剂、淀粉胶液、硅藻土负载纳米二氧化钛共同加入到搅拌器中进行共混处理,共混转速为750r/min,共混时间为25min,共混结束,得到消毒剂;
步骤五,均散处理:将消毒剂送入到均散机内进行均散处理,均散转速为150r/min,均散时间为25min,然后再超声振荡处理,即可。
本实施例的活化的氧化钇具体活化方法为:将氧化钇送入先采用紫外照射,紫外波波辐射长为200nm,功率为35W,辐射强度为0.75μW/cm2,然后送入到煅烧炉中进行热压煅烧15min,得到活化的氧化钇。
本实施例的热压煅烧压力为15MPa,热压温度为750℃。
本实施例的活性浆液的制备方法为:将15份纳米硬脂酸用62.5℃无水乙醇溶解后,加入到75份质量分数为5%的十二烷基苯磺酸钠乙醇溶液,随后再加入6份六硼化镧粉体,随后以550r/min的转速搅拌35min,搅拌结束,得到活性浆液。
本实施例的淀粉胶液的制备中高速搅拌转速为1350r/min。
本实施例的纳米微球为聚苯乙烯微球。
本实施例的超声振荡处理的具体条件为:在350W的超声波下进行振荡分散,振荡时间17.5min。
对比例1:
与实施例3的材料及制备工艺基本相同,唯有不同的是未加入淀粉胶液。
对比例2:
采用市场上的84消毒剂。
分别使用实施例1-3和对比例1-2提供的消毒剂剂对羊圈进行消毒处理,药剂的使用方法和用量相同,待作用1h后用无菌棉拭子在羊圈中进行涂抹采样,然后将棉拭子头置于试剂管中,振荡5min,计数并计算杀菌率,一周后再用相同的方法进行计算,将两次的杀菌率记录如表一所示;1h后检测实验前后养殖棚中CH4浓度变化情况
实施例1-3及对比例1-2中可得出,本发明具有显著的杀菌、吸附甲烷等气体性能。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (9)
1.一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一,硅藻土负载纳米二氧化钛:
S1:将纳米二氧化钛加入到乙醇溶液中进行超声分散20-30min,超声功率为100-500w,然后加入活化的氧化钇,加入量为纳米二氧化钛总量20-30%,随后以100-200r/min的转速搅拌20-30min,搅拌结束,送入到等离子箱内进行辐照处理,辐照功率为100-200W,辐照时间为10-20min;
S2:将二氧化硅加入到活性浆液中,先以1000-1500r/min的转速搅拌20-30min,搅拌形成二氧化硅浆液,然后送入到研磨机中进行研磨,研磨转速为800-1200r/min,研磨15-25min,研磨结束,得到二氧化硅浆液;
S3:将硅藻土送入到磁力搅拌器中,然后加入S1中的纳米二氧化钛,随后加入去离子水,然后加入二氧化硅浆液,随后再100-110℃下,反应25-35min,反应转速为150-250r/min,反应结束,得到硅藻土负载纳米二氧化钛;
步骤二,消毒主剂的制备:将次氯酸钠、双氧水按照重量比3:1送入到混料机内进行混合,混料时间为20-30min,混料转速为250-350r/min,混料结束,然后加入磷酸调节pH至4.5-5.5,最后得到消毒主剂;
步骤三,淀粉胶液的制备:将淀粉均匀分散到去离子水中,然后高速搅拌30-40min,在加热至70-78℃,继续搅拌20min,形成淀粉胶体,随后加入淀粉胶体总量20-30%的纳米微球,继续搅拌30-40min,得到淀粉胶液;
步骤四,消毒剂的制备;将消毒主剂、淀粉胶液、硅藻土负载纳米二氧化钛共同加入到搅拌器中进行共混处理,共混转速为500-1000r/min,共混时间为20-30min,共混结束,得到消毒剂;
步骤五,均散处理:将消毒剂送入到均散机内进行均散处理,均散转速为100-200r/min,均散时间为20-30min,然后再超声振荡处理,即可。
2.根据权利要求1所述的一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,其特征在于,所述活化的氧化钇具体活化方法为:将氧化钇送入先采用紫外照射,紫外波波辐射长为150-250nm,功率为30-40W,辐射强度为0.7-0.8μW/cm2,然后送入到煅烧炉中进行热压煅烧10-20min,得到活化的氧化钇。
3.根据权利要求2所述的一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,其特征在于,所述热压煅烧压力为10-20MPa,热压温度为500-1000℃。
4.根据权利要求3所述的一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,其特征在于,所述热压煅烧压力为15MPa,热压温度为750℃。
5.根据权利要求1所述的一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,其特征在于,所述活性浆液的制备方法为:将10-20份纳米硬脂酸用60-65℃无水乙醇溶解后,加入到50-100份质量分数为5%的十二烷基苯磺酸钠乙醇溶液,随后再加入2-10份六硼化镧粉体,随后以100-1000r/min的转速搅拌30-40min,搅拌结束,得到活性浆液。
6.根据权利要求1所述的一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,其特征在于,所述淀粉胶液的制备中高速搅拌转速为1200-1500r/min。
7.根据权利要求6所述的一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,其特征在于,所述高速搅拌转速为1350r/min。
8.根据权利要求1所述的一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,其特征在于,所述纳米微球为聚苯乙烯微球、二氧化硅微球中的一种。
9.根据权利要求1所述的一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法,其特征在于,所述超声振荡处理的具体条件为:在300-400W的超声波下进行振荡分散,振荡时间15-20min。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011568057.3A CN112655715A (zh) | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011568057.3A CN112655715A (zh) | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112655715A true CN112655715A (zh) | 2021-04-16 |
Family
ID=75409652
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202011568057.3A Pending CN112655715A (zh) | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112655715A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113694827A (zh) * | 2021-08-27 | 2021-11-26 | 新希望六和股份有限公司 | 一种饲料生产用离心颗粒成型机的颗粒等距截断方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1950111A (zh) * | 2004-05-10 | 2007-04-18 | 纳米生物技术公司 | 可活化颗粒、制备及应用 |
CN101041129A (zh) * | 2006-03-22 | 2007-09-26 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种氧化钇/二氧化钛纳米复合材料及其制备方法 |
CN101715784A (zh) * | 2009-12-16 | 2010-06-02 | 武汉天仪巨微科技有限公司 | 一种广谱长效抗病菌抗病毒消毒剂及其制备方法与应用 |
CN107936766A (zh) * | 2017-11-30 | 2018-04-20 | 明光市泰丰新材料有限公司 | 一种净化空气的内墙涂料及其制备方法 |
CN108524843A (zh) * | 2018-06-20 | 2018-09-14 | 界首市英琪养殖专业合作社 | 一种羊圈消毒驱虫药剂及其制备方法 |
CN108786447A (zh) * | 2018-06-13 | 2018-11-13 | 合肥浦尔菲电线科技有限公司 | 一种基于光催化材料的环保型空气净化剂及其制备方法 |
CN109161224A (zh) * | 2018-08-21 | 2019-01-08 | 张玉英 | 一种用于塑料的复合抗菌填料及制备方法 |
-
2020
- 2020-12-25 CN CN202011568057.3A patent/CN112655715A/zh active Pending
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1950111A (zh) * | 2004-05-10 | 2007-04-18 | 纳米生物技术公司 | 可活化颗粒、制备及应用 |
CN101041129A (zh) * | 2006-03-22 | 2007-09-26 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种氧化钇/二氧化钛纳米复合材料及其制备方法 |
CN101715784A (zh) * | 2009-12-16 | 2010-06-02 | 武汉天仪巨微科技有限公司 | 一种广谱长效抗病菌抗病毒消毒剂及其制备方法与应用 |
CN107936766A (zh) * | 2017-11-30 | 2018-04-20 | 明光市泰丰新材料有限公司 | 一种净化空气的内墙涂料及其制备方法 |
CN108786447A (zh) * | 2018-06-13 | 2018-11-13 | 合肥浦尔菲电线科技有限公司 | 一种基于光催化材料的环保型空气净化剂及其制备方法 |
CN108524843A (zh) * | 2018-06-20 | 2018-09-14 | 界首市英琪养殖专业合作社 | 一种羊圈消毒驱虫药剂及其制备方法 |
CN109161224A (zh) * | 2018-08-21 | 2019-01-08 | 张玉英 | 一种用于塑料的复合抗菌填料及制备方法 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113694827A (zh) * | 2021-08-27 | 2021-11-26 | 新希望六和股份有限公司 | 一种饲料生产用离心颗粒成型机的颗粒等距截断方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110302841B (zh) | 泡沫镍负载型双金属mof基臭氧催化剂的制备方法及其产品和应用 | |
CN108722463A (zh) | 一种铂原子修饰纳米片状氮化碳光催化剂及其制备方法 | |
CN102247803B (zh) | 一种核壳式磁性介孔纳米微球及其制备方法与应用 | |
CN108636354A (zh) | 一种新型空气净化剂及其制备工艺 | |
CN112028052B (zh) | 一种生物质碳基Fe单原子-N掺杂多孔碳材料的制备方法及其应用 | |
CN107467065B (zh) | 一种长效缓释型固体二氧化氯空气净化剂的制备方法 | |
CN107954737B (zh) | 一种具有甲醛净化功能的建筑装饰材料及其制备方法 | |
CN112655715A (zh) | 一种哺乳期羊舍专用消毒剂的制备方法 | |
CN108201789A (zh) | 一种甲醛净化材料的制备方法与应用 | |
CN108773844A (zh) | 一种微量钙添加催化活化制备煤基多孔碳材料的方法 | |
CN106345414A (zh) | 一种磁性核壳纳米复合材料及其制备方法与用途 | |
CN107674293A (zh) | 一种抗菌抑菌发泡鞋垫及其制备方法 | |
CN107620221A (zh) | 一种纸浆纤维还原和负载纳米银粒子的方法 | |
CN109665491A (zh) | 一种镁粉制氢材料及其制备方法 | |
CN109225194A (zh) | 光催化固氮Zn掺杂氧化铟光触媒材料及其制备方法和应用 | |
CN110482610A (zh) | 一种高纯度大表比面积α-MnO2的水热合成方法 | |
CN107096380A (zh) | 一种催化氧化处理空气中甲醛的方法与装置 | |
CN113842916A (zh) | 一种富勒烯稳定的亚铜功能材料及其制备方法和应用 | |
CN108946863A (zh) | 一种利用钨酸铜催化超声降解抗生素废水的方法 | |
CN105810960A (zh) | 一种以泡沫镍为基体的复合材料及其制备方法 | |
CN107475239A (zh) | 一种辣根过氧化物酶的固定化方法及其应用 | |
CN107670487A (zh) | 一种基于生物电化学/高级氧化耦合体系降解甲醛的方法 | |
CN109704435A (zh) | 一种基于石墨烯光催化网的污水处理方法 | |
CN102432064A (zh) | 反相微乳液炭吸附四氯化钛水解体系纳米二氧化钛合成的方法 | |
CN1480584A (zh) | 利用纳米银与活性碳纤维的结合制作抗菌材料的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20210416 |