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公开(公告)号:CN103657607A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310585081.1
申请日:2013-11-20
Applicant: 中北大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C08F292/00 , C08F212/14
Abstract: 本发明公开了一种金属离子表面炭化接枝型吸附树脂及其制备方法,属于涉及吸附材料。步骤为:将树脂D301置于密闭炭化炉中,在氮气保护下升温至300℃,升温速率为3℃/min,保温2h,冷却后即得表面炭化材料CD301;将质量比为13~14∶1~1.2的聚对苯乙烯磺酸钠PSSS和CD301溶于蒸馏水中,通氮气温度升至35-40℃,加入引发剂,搅拌条件下使接枝聚合反应进行8-10h,反应结束后自然冷却至室温,抽滤,分离出产物微粒,用蒸馏水洗涤后真空干燥至恒重,即得接枝微粒PSSS-g-CD301。本发明产品吸附树脂对金属离子有较高的吸附率,且具有很好的去除率,可重复利用。
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公开(公告)号:CN102527436B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201210010522.0
申请日:2012-01-14
Applicant: 中北大学
IPC: B01J31/22 , C07D303/04 , C07D301/19
CPC classification number: Y02P20/588
Abstract: 本发明公开了一种新型的环己烯环氧化催化剂的制备方法,涉及环己烯环氧化催化剂的合成。包括以下步骤:(1)CMCPS微球的醛基化改性,制得得醛基化改性的交联聚苯乙烯微球BA-CPS;(2)Schiff碱型螯合树脂的制备:将BA-CPS、二甲基亚砜、溶解有甘氨酸和KOH的二甲基亚砜和蒸馏水的混合溶剂反应,制得Schiff碱型螯合树脂BAGL-CPS;(3)催化剂CPS-[MoO2(BAGL)2]微球的制备:将BAGL-CPS微球中加入无水乙醇及乙酰丙酮氧钼,微球BAGL-CPS与二氧钼离子之间的配位螯合反应,即得深黄色的固载有席夫碱型二氧钼(Ⅵ)配合物的微球CPS-[MoO2(BAGL)2]。本发明方法简单,易于操作,制得的产品具有很高的催化活性与优良的选择性,可高效地将环己烯转化为单一的产物环氧环己烷。
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公开(公告)号:CN101857667B
公开(公告)日:2012-01-11
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:CN101775152B
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201010115069.0
申请日:2010-02-25
Applicant: 中北大学
IPC: C08J9/26 , C08J3/24 , C08F292/00 , C08F120/06 , C09C1/28 , C09C3/12 , B01J20/30 , B01J20/26
Abstract: 本发明公开了一种用于苦参碱类物质分离提纯的表面印迹材料的制备方法,是为了解决目前分离苦参碱的表面印迹材料效率低的问题,包括以下步骤:硅胶微粒的活化:硅胶微粒表面化学键连含双键的硅烷偶联剂:硅胶微粒表面化学接枝聚甲基丙烯酸:硅胶微粒表面分子印迹聚合物的制备。本发明以硅胶微粒为载体,甲基丙烯酸作为接枝于微粒或微球表面的功能大分子材料,以双键硅烷偶联剂为交联剂,制得了对苦参碱类物质分子结合速度快、识别选择性强、结合容量高的表面印迹材料,所述方法制备的表面印迹材料适合于工业化生产的要求,材料利用率高,成本低,对苦参碱类物质分子有很好的选择性,很强的识别和结合性,并具有很好的脱附性能。
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公开(公告)号:CN101775152A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010115069.0
申请日:2010-02-25
Applicant: 中北大学
IPC: C08J9/26 , C08J3/24 , C08F292/00 , C08F120/06 , C09C1/28 , C09C3/12 , B01J20/30 , B01J20/26
Abstract: 本发明公开了一种用于苦参碱类物质分离提纯的表面印迹材料的制备方法,是为了解决目前分离苦参碱的表面印迹材料效率低的问题,包括以下步骤:硅胶微粒的活化:硅胶微粒表面化学键连含双键的硅烷偶联剂:硅胶微粒表面化学接枝聚甲基丙烯酸:硅胶微粒表面分子印迹聚合物的制备。本发明以硅胶微粒为载体,甲基丙烯酸作为接枝于微粒或微球表面的功能大分子材料,以双键硅烷偶联剂为交联剂,制得了对苦参碱类物质分子结合速度快、识别选择性强、结合容量高的表面印迹材料,所述方法制备的表面印迹材料适合于工业化生产的要求,材料利用率高,成本低,对苦参碱类物质分子有很好的选择性,很强的识别和结合性,并具有很好的脱附性能。
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公开(公告)号:CN101423612A
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200810080050.X
申请日:2008-12-04
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种表面分子印迹材料的合成方法,具体为一种硅胶表面酚类分子印迹聚合物的制备方法,解决现有表面印迹聚合物存在功能大分子分子量低、功能基团含量少以及印迹材料接枝率低等问题,首先对硅胶进行活化,接着与偶联剂反应,再与聚乙烯亚胺水溶液反应,在硅胶表面化学接枝聚乙烯亚胺,制得接枝材料PEI/SiO2,然后将吸附模板分子至平衡的接枝材料PEI/SiO2加入到交联剂的乙醇水溶液中反应,最后用盐酸对反应后的材料反复洗涤去除模板分子,再用蒸馏水洗涤至中性,真空干燥即可。制备过程简单,制得的硅胶表面印迹材料对模板分子具有高的吸附容量与优良的吸附选择性,作用位点在硅胶表面聚合物薄层中,扩散阻力小,传质速度快,容易达到吸附平衡。
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公开(公告)号:CN116589726B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310844155.2
申请日:2023-07-11
Applicant: 中北大学
IPC: C08J5/18 , C08L29/04 , C08L5/08 , C08L87/00 , C08K5/1545 , C08G83/00 , G01N21/64 , C09K11/06 , C09K11/02
Abstract: 本发明涉及酪氨酸检测技术领域,具体为一种检测酪氨酸的复合膜传感器的制备方法。其为了解决现有的用于检测酪氨酸浓度的方法存在检测成本昂贵、耗时的问题,故提供了一种检测酪氨酸的复合膜传感器的制备方法,包括如下步骤:将三(对羧基苯基)氧化膦与4'‑苯基‑4,2':6',4"‑三联吡啶溶于N,N‑二甲基乙酰胺、乙醇、水的混合溶液;加入氢氧化钠和硝酸锌水溶液和罗丹明B,在110~120℃下恒温反应后冷却至室温,得到RhB@Zn‑MOF;将壳聚糖、聚乙烯醇、RhB@Zn‑MOF加入N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,再加入冰乙酸,搅拌至均匀分散后将其涂到载玻片上,晾干、剥落。该复合膜传感器检测成本低。
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公开(公告)号:CN112151816B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202011151539.9
申请日:2020-10-26
Applicant: 中北大学
IPC: H01M4/90 , H01M8/1011
Abstract: 本发明涉及一种直接甲醇燃料电池阳极用钴基复合物催化剂及其制备方法,是采用弱碱处理聚乙烯醇‑聚苯胺导电水凝胶作为载体,以其浸渍可溶性钴盐,惰性气氛下煅烧后得到的、由含氮的碳材料包裹的、单质钴含量2~6wt%的单质钴纳米晶复合材料。本发明采用全新的催化剂载体负载过渡金属钴代替传统贵金属,通过掺杂杂原子调控催化剂电子结构,提高了催化剂的催化活性和电极导电性,具有优良的电化学反应活性。
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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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