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公开(公告)号:CN101857667A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010200824.5
申请日:2010-06-10
Applicant: 中北大学
IPC: C08F292/00 , C08F4/40
Abstract: 本发明公开了一种制备高接枝度功能微粒的方法,是为了解决现有的接枝法中,在固体微粒表面引入引发基团的效率比较低的问题,包括以下步骤:首先将硅胶微粒进行活化,然后使用含有氨基的偶联剂对硅胶微粒进行表面改性,硅胶微粒的质量与含有氨基的偶联剂的体积比为1(g)∶0.8~1.2(mL),制得表面改性的硅胶微粒AMPS-SiO2,然后在反应体系中加入AMPS-SiO2质量3~5倍的具有羧基或氨基的可聚合的功能单体和引发剂过硫酸铵,在30~50℃的温度下,使AMPS-SiO2表面的氨基与溶液中的过硫酸铵构成氧化-还原引发体系,进而与功能单体发生接枝聚合发应,制得高接枝度的功能微粒。
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公开(公告)号:CN111266023B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010084380.7
申请日:2020-02-10
Applicant: 中北大学
IPC: B01D71/68 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/10 , C02F101/22
Abstract: 本发明属高分子膜材料技术领域,为了解决目前多孔膜对铬酸根和砷酸根的离子滤除效率低等问题,提供一种聚乙烯基咪唑功能化的聚砜微滤膜及其制备方法和应用,以聚砜膜为基膜,氯甲基化改性后表面键合上芳叔胺基团;置于含乙烯基咪唑单体及油溶性引发剂的二甲基甲酰胺溶液中,在芳叔胺和BPO或AIBN构成的氧化还原型表面引发体系作用下,在膜表面接枝聚合,得到聚乙烯基咪唑功能化的聚砜微滤膜PSF‑g‑PVI。制备方法简单、操作容易。对铬酸根和砷酸根阴离子有强的吸附作用,以其为滤膜进行膜分离过程,有效地去除毒性阴离子。为微孔滤膜,具有高的流通量,且兼具有聚砜膜优良的力学性能、热稳定性、化学稳定性等。
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公开(公告)号:CN108905656B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810764259.1
申请日:2018-07-12
Applicant: 中北大学 , 山西铁居环保科技有限公司
IPC: B01D71/78 , B01D67/00 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及水体系中重金属离子过滤吸附和截留领域。一种接枝聚对苯乙烯磺酸钠聚砜微孔滤膜制备方法及应用,在乙醇、水和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶剂中加入氯甲基化聚砜、HEDA和缚酸剂Na2CO3,恒温搅拌反应,沉淀干燥制得PSF‑DEA改性聚砜膜;将PSF‑DEA改性聚砜膜加入到N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇和水的混合溶剂中溶胀,然后加入单体对苯乙烯磺酸钠SSS和引发剂过硫酸铵(APS),在DEA/APS构成的氧化还原引发体系中引发SSS在聚砜表面的接枝聚合,恒温搅拌下反应,得到接枝聚合膜PSF‑g‑PSSS。本发明还涉及接枝聚对苯乙烯磺酸钠聚砜微孔滤膜的应用。
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公开(公告)号:CN111266023A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010084380.7
申请日:2020-02-10
Applicant: 中北大学
IPC: B01D71/68 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/10 , C02F101/22
Abstract: 本发明属高分子膜材料技术领域,为了解决目前多孔膜对铬酸根和砷酸根的离子滤除效率低等问题,提供一种聚乙烯基咪唑功能化的聚砜微滤膜及其制备方法和应用,以聚砜膜为基膜,氯甲基化改性后表面键合上芳叔胺基团;置于含乙烯基咪唑单体及油溶性引发剂的二甲基甲酰胺溶液中,在芳叔胺和BPO或AIBN构成的氧化还原型表面引发体系作用下,在膜表面接枝聚合,得到聚乙烯基咪唑功能化的聚砜微滤膜PSF-g-PVI。制备方法简单、操作容易。对铬酸根和砷酸根阴离子有强的吸附作用,以其为滤膜进行膜分离过程,有效地去除毒性阴离子。为微孔滤膜,具有高的流通量,且兼具有聚砜膜优良的力学性能、热稳定性、化学稳定性等。
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公开(公告)号:CN107325212B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710657696.9
申请日:2017-08-03
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能迷迭香酸分子表面印迹微粒及其制备方法,其中,制备方法包括以下步骤:1、在水溶液体系中,加入引发剂,在经AMPS改性的硅胶微粒的表面接入单体DMAEMA,制备得到接枝微粒;2、以2‑氯乙胺盐酸盐为季铵化试剂,使接枝微粒的叔胺基团与季铵化试剂的氯烷基团发生季铵化反应,制备得到带有正电荷的功能微粒;3、功能微粒饱和吸附迷迭香酸分子,然后与交联剂发生反应,完成分子表面印迹过程;4、过滤分离出产物微粒。本发明的有益之处在于:(1)制备工艺简单、操作简便、成本低廉;(2)制备得到的印迹微粒具有特异的识别选择性和较高的吸附容量,是一种高性能的印迹微粒,可以从天然植物中高效地分离提纯迷迭香酸。
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公开(公告)号:CN108905639A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810765187.2
申请日:2018-07-12
Applicant: 中北大学 , 山西铁居环保科技有限公司
IPC: B01D67/00 , B01D71/78 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于高分子材料和膜改性领域。一种有效截留重金属离子的功能聚砜微孔滤膜制备方法,首先在氯甲基聚砜膜(CMPSF)表面键合3-羟基-N,N-二乙基苯胺,制得键合有二乙基苯胺的聚砜膜,采用芳叔胺与BPO构成氧化还原引发体系,将GMA高效接枝至聚砜微孔滤膜上,制得接枝聚合复合膜。由于GMA含有活波的环氧基团,可以作为制备各种其他功能聚合复合膜改性的前体,通过环氧键与其它含有氨基、羧基和羟基的试剂反应得到所用的功能聚砜聚合膜。本发明通过氨基与环氧键反应,将亚氨基二乙酸键合至聚砜表面,通过螯合所述方法简单,而且兼具有聚砜膜优良的力学性能、热稳定性、化学稳定性等。
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公开(公告)号:CN105693951B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610101981.8
申请日:2016-02-25
Applicant: 中北大学
IPC: C08F290/12 , C08F212/14 , C08F222/38 , C08J9/26
Abstract: 本发明提供了一种以对苯乙烯磺酸钠为功能单体进行制备胰蛋白酶分子表面印迹微球的方法,以戊二醛为交联剂制得了交联聚乙烯醇微球,并通过甲基丙烯酰氯与微球表面羟基之间的酯化反应使交联聚乙烯醇微球表面含有大量可聚合的双键,缓冲溶液中,对苯乙烯磺酸钠与模板胰蛋白酶自动形成主‑客体复合物,利用过硫酸铵/亚硫酸氢钠引发体系所产生的自由基使包围在胰蛋白酶周围的单体对苯乙烯磺酸钠与交联剂N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺在微球表面发生接枝交联聚合反应,制得了胰蛋白酶表面印迹微球,该分子表面印迹微球对胰蛋白酶具有优良的结合亲和性和特异的识别选择性,对于应用分子表面印迹技术提取胰蛋白酶具有积极的参考价值。
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公开(公告)号:CN104530333B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410207783.0
申请日:2014-05-17
Applicant: 中北大学
IPC: C08F292/00 , B01J20/26 , B01J20/30
Abstract: 本发明涉及一种聚合物/无机功能复合微粒材料的制备,具体提供一种吸附阿魏酸的复合微粒材料的制备方法,本发明将DMAEMA接枝聚合于微米级硅胶微粒表面,制得了接枝微粒PDMAEMA/SiO2,并将接枝大分子PDMAEMA链节中的叔胺基团转化为季铵基团,形成季铵化功能复合微粒QPDMAEMA/SiO2,本发明的制备方法工艺简单,条件温和,操作方便可控,稳定性高,制备的复合材料对阿魏酸吸附性能非常好,可预见功能复合微粒QPDMAEMA/SiO2在阿魏酸及其他酚酸类天然药理活性物质的分离提取方面,将具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105218818A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510576241.5
申请日:2015-09-11
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于键合型高分子-稀土配合物发光材料领域,一种功能化聚砜-Tb(Ⅲ)离子配合物发光材料制备方法,在聚砜侧链合成与键合兼具有配位螯合和敏化发光双重功能的双齿席夫碱配基,该席夫碱配基既能与稀土Tb(Ⅲ)离子配位,形成稳定的高分子-稀土配合物,又具有共轭芳环,有很强的光吸收性能,能大幅度地发生分子内能量转移,强烈的敏化稀土Tb(Ⅲ)离子的荧光发射,成功获得了发射绿光的光致发光材料。
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公开(公告)号:CN105080604A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410206276.5
申请日:2014-05-16
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于聚合物微球表面固载N-羟基邻苯二甲酰亚胺催化剂的技术领域,具体涉及一种交联聚苯乙烯微球表面合成与固载N-羟基邻苯二甲酰亚胺催化剂的制备方法。将氯甲基化交联聚苯乙烯微球CMCPS浸泡在除水溶剂中溶胀制作表面键合有邻苯二甲酸酐PA的改性微球CPS-PA,再通过表面键合有邻苯二甲酸酐PA的改性微球CPS-PA制作交联聚苯乙烯微球表面合成与固载N-羟基邻苯二甲酰亚胺。本方法具有稳定性好、工艺简单、操作方便,固载量高、且产物在催化氧化体系中易分离、重复使用性好以及体系易纯化等优点。
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