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公开(公告)号:CN106546565A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610873157.4
申请日:2016-10-08
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于苯并吡喃腈的比率型pH荧光探针合成方法及应用,具体为一种反式-2-(2-(2-(4-羟基苯基)-2-(吡咯烷-1-烷基)-乙烯基)-4H-本并吡喃-4-亚基)丙二腈的制备,及用于检测水溶液中pH的方法。本发明的有益效果在于,所涉及的pH荧光探针合成过程简单、反应条件温和、产率高、纯化步骤简单,且在很窄的pH范围(pH=2.4-4.0)中表现出极高的灵敏度和选择性。该探针在乙醇、水的混合液(80/20,v/v)中浓度为10-5moL/L时呈无色透明状,365nm下表现为淡蓝色荧光;在强酸条件下溶液变为黄色,且365nm下表现出较强的黄色荧光。通过VERTEX70荧光色谱仪测定,可以实现对pH的测,同时可通过荧光强弱及颜色变化指示溶液中的pH。该方法操作简单,成本低,在环境科学等领域具有重要的实际应用价值,并在医学领域中对于机体内强酸环境下的检测具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN116287715B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202310109865.0
申请日:2023-02-10
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用双膦酸萃取剂从钛白废酸中回收钪的方法,其步骤包括:在钛白废酸中用萃取剂N,N‑正十二胺二(亚甲基苯基膦酸)(TADMPPA)进行单级萃取,在高酸度的钛白废酸模拟液中萃取微量钪的萃取率单次可高达99.9%。本技术萃取时间短,效率高,操作简单,污染小,无乳化现象。用硫酸溶液对萃取后的有机相进行洗涤,进行除杂,将经过洗涤的有机相用柠檬酸钠和过氧化氢混合溶液进行反萃,将反萃液加草酸对钪进行沉淀,沉淀物经700~1000℃灼烧,得到纯度大于99%氧化钪。本发明在保证钪回收情况下,同时又回收部分钛,降低了钪回收成本,具有环保和工艺简单的优点,氧化钪收率高,适合规模生产。
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公开(公告)号:CN115739402A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211334922.7
申请日:2022-10-28
Applicant: 济南大学
IPC: B03D1/02 , B03D1/008 , B08B3/08 , B03D101/02
Abstract: 本申请属于硅渣回收处理技术领域,具体为一种从硅渣中浮选硅的方法,(1)将硅渣破碎;(2)将破碎后的硅渣用水进行脱泥洗涤、过滤备用,(3)将洗涤后的硅渣置于NaOH溶液中浸渍;(4)将浸渍后的硅渣进行表面处理;(5)将经过表面处理的硅渣置于浮选槽中浮选,待泡沫充盈时,打开刮板开关,收集泡沫和浮选槽中下沉的尾矿;(6)在搅拌状态下向尾矿中加入强酸溶液至尾矿不在溶解,过滤得滤液;(7)将浸渍液和滤液混合,将混合液搅拌至无沉淀生成,过滤得滤渣一和滤液一;(8)将收集到泡沫中的精矿经过洗涤、过滤、干燥、称量、测试并计算硅渣中硅的回收率。
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公开(公告)号:CN105838352A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610115917.5
申请日:2016-03-02
Applicant: 济南大学
IPC: C09K11/06 , C07D311/04 , G01N21/64
CPC classification number: C09K11/06 , C07D311/04 , C09K2211/1007 , C09K2211/1088 , G01N21/6447
Abstract: 本发明公开了一种可视化检测汞离子的探针的合成方法及应用,具体为一种反式?2?(2?(4?乙烯氧基)苯乙烯基)苯并吡喃?4?亚基丙二腈的制备,及用于检测水溶液中汞离子的方法。本发明的有益效果在于,所涉及的汞离子探针合成过程简单、反应条件温和、产率高、易纯化,且对汞离子表现出极高的灵敏度和选择性。该探针在乙醇中或乙腈溶剂中呈淡黄色,加入汞离子后,碱性条件下变为紫红色,裸眼可见,故可通过颜色变化指示水溶液中汞离子的存在。该方法操作简单,造价低廉,在环境科学等领域具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN103288590A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310271285.8
申请日:2013-07-01
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种采用超声波法由5-羟基-1,8-壬二烯合成5-碘-1,8-壬二烯的方法。其主要合成步骤如下:在圆底烧瓶中以二氯甲烷或四氢呋喃为溶剂,加入一定量的5-羟基-1,8-壬二烯、三苯基磷、咪唑、碘单质,设置超声波功率为150~500W,在反应温度-20~60℃下进行反应,产品收率高于80%。反应结束后,首先除去未反应的碘,然后柱层析分离得到碘代物。本发明的优点:(1)超声波法合成碘代物,获得了较高的收率;(2)采用超声波法合成碘代物,咪唑与碘的用量比常规方法用量小,降低了成本;(3)反应过程简单,操作方便;(4)本方法适用温度范围广。
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公开(公告)号:CN115522052B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210674248.0
申请日:2022-06-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本申请本发明属于回收乏燃料后处理过程中产生的高放废液中稀贵金属和酰胺类、膦酸类萃取剂萃取技术领域,具体涉及利用酰胺类萃取剂和双磷酸类萃取剂从高放废液中萃取回收稀土元素、碱土金属元素锶、过渡金属元素钼锆以及贵金属钯的回收方法。目前乏燃料中铀和钚的分离与回收已经完成工业化,但对其它稀贵金属的分离还少有研究。本发明采用N,N,N',N'‑四正辛基‑3‑氧戊二酰胺(TODGA)、N,N,N',N'‑四异辛基‑3‑氧戊二酰胺(T2EHDGA)、N,N,N',N'‑四环己基‑3‑氧戊二酰胺(TCHDGA)、N,N—十六胺二(亚甲基苯次膦酸)(HADMPPA)、N,N’‑二甲基‑N,N’‑二环己基丙二酰胺(DEDCHMA)为萃取剂,确定了模拟乏燃料后处理过程中产生的高放废液中所含稀土元素、碱土金属元素锶、过渡金属元素钼锆及贵金属钯的分离路线。
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公开(公告)号:CN116532109B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202310483060.2
申请日:2023-05-04
Applicant: 济南大学
IPC: B01J21/12 , B01J37/08 , B01J29/70 , C07D209/08 , C07D263/04
Abstract: 本发明公开了一种负载型催化剂的制备方法及所得产品和应用,将多孔材料、三氯化铝、硅烷偶联剂和溶剂混合,进行反应;反应后过滤、干燥,所得催化剂前体进行煅烧,得到负载型催化剂。本发明催化剂制备方法简单,可广泛应用于催化制备聚氨酯体系羟基噁唑烷,使用该催化剂后羟基噁唑烷反应速率快,催化剂可循环利用,产品易于分离,产品纯度高、无色澄清、存储稳定性好。同时,该催化剂还能够有效催化Fischer吲哚的合成,且多次循环后催化产率无明显下降。
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公开(公告)号:CN114835607B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210594027.2
申请日:2022-05-27
Applicant: 济南大学
IPC: C07C251/08 , C07C251/18 , C07C251/24 , C07C249/02 , C08G18/32 , C09D175/04
Abstract: 本发明提供一种双亚胺型潜固剂及其制备方法和用途,属于化工领域。本发明的双亚胺型潜固剂,包括以下结构:#imgabs0#或#imgabs1#其中,R选自乙基、丙基、异丙基、丁基、异丁基、戊基、环己基、苯基、对甲氧基苯基、3‑甲氧基‑4‑羟基苯基中的一种。本发明制得的双亚胺型潜固剂能够广泛应用于防水材料领域中,并在对色度要求高的室内外涂层应用中表现良好,测试结果表明该潜固化剂的应用能够使适用材料在拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度等方面均有明显改善,老化15天后性能下降程度明显优于同类产品,且无龟裂纹出现。
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公开(公告)号:CN116532109A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310483060.2
申请日:2023-05-04
Applicant: 济南大学
IPC: B01J21/12 , B01J37/08 , B01J29/70 , C07D209/08 , C07D263/04
Abstract: 本发明公开了一种负载型催化剂的制备方法及所得产品和应用,将多孔材料、三氯化铝、硅烷偶联剂和溶剂混合,进行反应;反应后过滤、干燥,所得催化剂前体进行煅烧,得到负载型催化剂。本发明催化剂制备方法简单,可广泛应用于催化制备聚氨酯体系羟基噁唑烷,使用该催化剂后羟基噁唑烷反应速率快,催化剂可循环利用,产品易于分离,产品纯度高、无色澄清、存储稳定性好。同时,该催化剂还能够有效催化Fischer吲哚的合成,且多次循环后催化产率无明显下降。
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公开(公告)号:CN115522052A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210674248.0
申请日:2022-06-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本申请本发明属于回收乏燃料后处理过程中产生的高放废液中稀贵金属和酰胺类、膦酸类萃取剂萃取技术领域,具体涉及利用酰胺类萃取剂和双磷酸类萃取剂从高放废液中萃取回收稀土元素、碱土金属元素锶、过渡金属元素钼锆以及贵金属钯的回收方法。目前乏燃料中铀和钚的分离与回收已经完成工业化,但对其它稀贵金属的分离还少有研究。本发明采用N,N,N',N'‑四正辛基‑3‑氧戊二酰胺(TODGA)、N,N,N',N'‑四异辛基‑3‑氧戊二酰胺(T2EHDGA)、N,N,N',N'‑四环己基‑3‑氧戊二酰胺(TCHDGA)、N,N—十六胺二(亚甲基苯次膦酸)(HADMPPA)、N,N’‑二甲基‑N,N’‑二环己基丙二酰胺(DEDCHMA)为萃取剂,确定了模拟乏燃料后处理过程中产生的高放废液中所含稀土元素、碱土金属元素锶、过渡金属元素钼锆及贵金属钯的分离路线。
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