国家大学生创新性实验计划(2012107002) 作品数:10 被引量:7 H指数:1 相关作者: 李素琼 王焕涵 易昌中 黄彪 更多>> 相关机构: 武夷学院 宜春学院 福建农林大学 更多>> 发文基金: 国家大学生创新性实验计划 国家自然科学基金 更多>> 相关领域: 化学工程 理学 轻工技术与工程 自动化与计算机技术 更多>>
抗金黄色葡萄球菌活性炭的制备及工艺优化 2015年 本研究采用浸渍法制备了良好抗菌性能的载铜活性炭。通过单因素Plackett-Burman(PB)设计和Box-Behnken Design(BBD)中心组合设计法,考察各工艺条件对所制备的载铜活性炭抗菌率的影响,确定制备载铜活性炭的最佳工艺条件为活化时间2h,氯化铜浓度为0.07 mol·L-1,浸渍时间2h,活化温度700℃,浸渍比3时,抗菌率达100%。另外,采用傅立叶红外光谱仪、比表面积及孔径分析仪表征了活性炭的孔结构及表面官能团,通过傅立叶红外光谱仪分析得知其表面基团存在较多的含氧基团,通过孔径及表面积分析可知活性炭主要以微孔为主,也有不少数量的中孔存在。 李素琼关键词:载铜活性炭 金黄色葡萄球菌 抗菌率 响应面 机械力-磷酸法木质活性炭的制备 被引量:1 2014年 本研究采用机械力-磷酸法制备制备了良好吸附性能的木质活性炭。通过单因素和响应面中心组合设计法,考察各工艺条件对活性炭吸附性能的影响。另外,采用傅立叶红外光谱仪、比表面积及孔径分析仪表征了活性炭的孔结构及表面官能团。通过分析得知其表面含有羟基、酚羟基、羧基等含氧官能团。通过孔径及表面积分析可知活性炭均主要以微孔为主,其中含有少量中孔存在,产品平均孔半径在1.3nm左右。 李素琼关键词:磷酸 活性炭 机械力化学辅助作用下制备木质活性炭的工艺研究 2013年 研究采用机械力化学辅助作用下制备高吸附性能木质活性炭,探讨了研磨时间、浸渍比(磷酸与绝干杉木屑的质量之比,下同)、磷酸浓度对所制备活性炭的碘吸附值和亚甲基蓝吸附值的影响;同时,采用比表面积及孔隙分析仪和傅立叶红外光谱仪(FT-IR)对活性炭的表面官能团、比表面积、孔容及孔径分布等进行了表征。分析显示:经过机械力化学辅助作用处理后,机械力化学激活作用有利于木屑与磷酸之间发生更多的化学反应,同时促进更多纤维素发生热解;此外,机械力化学辅助作用可能降低了纤维素热解过程中聚合及芳构化阶段的温度;通过N2吸附等温线分析表明机械力化学法所制备活性炭具有丰富的微孔结构。 李素琼 王焕涵关键词:机械力化学法 木质活性炭 磷酸 活性炭负载氯化铜的制备及工艺优化 2013年 以氯化铜为铜源,以活性炭为载体,通过浸渍法制备得到CuCl2/AC负载型催化剂。考察了浸渍液质量分数、浸渍时间、浸渍液与活性炭的质量比(简称浸渍比,下同)对活性炭碘吸附值的影响,采用响应面法的中心组合设计进行工艺参数优化。实验得出最佳工艺参数为:氯化铜溶液质量分数为20%,浸渍时间为60min、浸渍比为5.0,最优条件下制备的载铜活性炭的碘吸附值为651.50mg/g。对模型进行检验,验证其数学模型的有效性。 李素琼 黄彪 王焕涵关键词:响应面分析法 活性炭 氯化铜 碘吸附值 抗金黄色葡萄球菌的响应面优化设计 被引量:1 2016年 采用载铜活性炭对金黄色葡萄球菌进行抗菌测试。试验以抗菌率为响应目标,通过单因素实验、PlackettBurman(PB)设计和Box-Behnken Design(BBD)中心组合设计对载铜活性炭抗菌率的5个因素进行筛选优化;以抗菌率为响应目标,对振荡时间、振荡温度、载铜活性炭质量和转数四因素进行BBD设计,确定抗菌测试的最佳工艺条件为振荡时间2.5h、振荡温度60℃、载铜活性炭质量2.25g、转数250r/min,抗菌率达100%。 李素琼关键词:载铜活性炭 金黄色葡萄球菌 抗菌率 响应面 BYOD对数字化校园建设作用及安全分析 被引量:1 2014年 BYOD(Bring Your Own Device)指自带设备办公,设备包括手机、平板等,随着移动终端技术的不断发展,使用这些智能移动终端接入内网搜索资料、访问资源和处理业务。而这一切应用在高校的数字化校园建设中,既为师生带来便利,同时也带来了风险,包括内部资料的丢失、内网安全等方面。文章的主要目的是分析当前BYOD的发展状况及其在数字化校园建设中的作用,以及实现BYOD所遇到的安全问题,并提出自己的见解。 易昌中 李素琼关键词:数字化校园 活性炭负载硝酸铜的碘吸附值研究 2014年 以活性炭为载体,硝酸铜为活性前驱体,采用浸渍法制备活性炭负载铜催化剂,考察浸渍条件对活性炭碘吸附值的影响。利用单因素方法确定Cu(NO3)2的用量,用Design-Expert7.0软件设计实验方案,建立响应面分析模型。分析认为载铜活性炭的最优制备条件为:硝酸铜溶液质量分数为20%,浸渍时间为64 min,浸渍比(硝酸铜溶液与活性炭质量比)为5.0,最优条件下制备的载铜活性炭的碘吸附值为655.95 mgg。 李素琼关键词:响应面 活性炭 硝酸铜 碘吸附值 机械力-磷酸法活性炭及吸附性能的研究 被引量:1 2013年 采用机械力化学技术制备了良好吸附性能的活性炭,采用响应面法优化所制备活性炭的吸附性能。在单因素实验的基础上选取酸屑比、研磨时间、活化温度和磷酸浓度为影响因子,应用BBD(中心组合)进行4因素3水平的试验设计,以亚甲基蓝吸附值作为响应值,进行响应面分析。结果表明,机械力化学法制备磷酸活性炭的较优条件为:酸屑比为2.60,研磨时间为29 min,活化温度为390℃,磷酸浓度为22.5%,活性炭的亚甲基蓝吸附值达21.5 mg/g。 李素琼 王焕涵关键词:机械力化学法 活性炭 磷酸 中心组合设计法优化CuCl_2为活化剂的茶梗活性炭制备工艺 被引量:2 2013年 本研究以茶梗为原料,以氯化铜为活化剂,化学法制备载铜茶梗活性炭,采用响应面法优化所制备活性炭的吸附性能。在单因素实验的基础上选取浸渍比、氯化铜浓度、活化温度、活化时间为影响因子,利用Box-Behnken中心组合试验(简称BBD)进行4因素3水平的试验设计,以活性炭得率和碘吸附值作为响应值,进行响应面分析。结果表明,制备活性炭的最佳条件为:氯化铜浓度为25%、浸渍比为4、活化温度为600℃、活化时间为5 h,在此条件下,制得的活性炭的碘吸附值为453 mg/g、得率为47.09%。在优化条件下,制得的活性炭的碘吸附值和得率与预测值基本符合,所以据响应面法原理,对相关影响因素进行试验优化设计可行。 李素琼 王焕涵关键词:活性炭 响应面 氯化铜 阻燃性竹制成品的制备及工艺优化 被引量:1 2013年 采用浸渍的方法制备阻燃性竹制成品,以载药率、氧指数为评价指标,在单因素试验的基础上,利用Box-Behnken中心组合试验和响应面分析法,对硅酸钠和铝酸钠的混合浸渍比(简称浸渍比)、浸渍温度和浸渍时间条件进行优化.结果显示:当浸渍比为1∶3,浸渍温度为90℃,浸渍时间为4 h时,制得的竹制品载药率为5.08%、氧指数为39.68%,与单因素实验相比更经济.在优化条件下,制得的竹制品载药率、氧指数与预测值基本符合,所以据响应面法原理,对相关影响因素进行试验优化设计可行. 李素琼 王焕涵关键词:阻燃 浸渍处理 氧指数