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公开(公告)号:CN105032360B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201510429519.6
申请日:2015-07-21
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F222/14 , C08F212/36 , C08F2/26
Abstract: 本发明公开了一种硅胶负载型有机溶剂吸收剂及其制备方法。具体的制备过程为:改性硅胶、苯乙烯、丙烯酸酯类、交联剂和引发剂在具有水和乳化剂的环境下进行乳液聚合反应制得吸收剂。制备的硅胶负载型有机溶剂吸收剂具有吸收速度快、吸收后珠体表面粘性小等优点,能克服聚合物自身作为主体存在的机械强度较低且在有机溶剂中发生显著溶胀变形的不足,工业适用性好。硅胶负载型有机溶剂吸收剂能够用于含有机溶剂的工业废水废液的处理以及化工生产中有机溶剂的泄漏与紧急吸收,在柱或者塔设备中装填使用方便,具有广泛的发展应用前景。
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公开(公告)号:CN106925238A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710230193.3
申请日:2017-04-10
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C08F220/18 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F220/32 , C08F222/14 , C08F216/14 , C08F212/36
CPC classification number: B01J20/267 , B01J20/28045 , C02F1/285 , C08F220/18 , C08F2220/1825 , C08J9/42 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F2220/325 , C08F2222/1013 , C08F2220/1883 , C08F216/1416 , C08F212/36 , C08F2222/1026
Abstract: 本发明公开了一种海绵负载型有机溶剂吸收剂及其制备方法,所述吸收剂的原料组分由改性海绵1‑10份,苯乙烯5‑15份,丙烯酸酯类15‑40份,功能性单体0.2‑2份,乳化剂0.5‑5份,交联剂0.2‑2份,引发剂0.1‑1份,水30‑80份组成,制备过程为:采用乳液聚合法制备含有环氧官能团的乳液型高吸油树脂,同时对聚氨酯海绵进行化学改性,二者之间通过形成化学键接枝复合制得海绵负载型有机溶剂吸收剂。本发明的吸收剂兼具聚氨酯海绵和吸油树脂的特点,吸收性能好,吸收后不会发生显著变形,且具有一定的机械强度和柔韧性,同时由于聚氨酯海绵特有的高孔隙率骨架结构,在实际应用中渗透阻力小,吸收后能保持通孔结构,有利于废水废液与吸收剂充分接触,工业适用性好,发展前景广阔。
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公开(公告)号:CN105859777A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610303228.7
申请日:2016-05-10
Applicant: 福州大学
IPC: C07F9/54 , A61K31/662 , A61P35/00
CPC classification number: C07F9/5456
Abstract: 本发明公开了一种含有糖酵解抑制基团的芦荟大黄素季磷盐二氯乙酸酯及其制备方法;芦荟大黄素先与三溴化磷反应得到溴代芦荟大黄素,辛基再与三正辛基膦反应生成芦荟大黄素季磷盐,最后与二氯乙酰氯发生酯化反应得到芦荟大黄素季磷盐二氯乙酸酯:。芦荟大黄素季磷盐二氯乙酸酯的体外癌细胞抑制试验表明,对多种癌细胞有抑制活性,在制备抗肿瘤药物方面具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN103752289B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410036400.8
申请日:2014-01-26
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种有机溶剂吸收剂及其制备方法,是将丙烯酸酯类、甲基丙烯酸酯类、苯乙烯、交联剂和引发剂在具有水和分散剂的环境下,通过悬浮聚合反应制得。本发明的有机溶剂吸收剂具有吸收范围广、吸收倍率高、吸收速度快等优点,而且吸收后表面粘性小并具有一定的凝胶强度,便于回收处理和再生使用,工业适用性好。本发明的有机溶剂吸收剂可重复使用十次以上,解决了传统吸收材料重复使用性差的问题,有效减少了使用后的吸收剂作为废弃物排放而引起的二次污染,同时起到提高资源利用率和节约成本的作用。本发明的有机溶剂吸收剂能够用于工业含溶剂废水的处理以及化工生产中有机溶剂的泄漏与紧急吸收,实用性强,具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN105199037A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510704804.4
申请日:2015-10-27
Applicant: 福州大学
IPC: C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/20
Abstract: 本发明涉及一种聚丙烯酸吸水树脂颗粒及其制备方法。该方法以部分中和的丙烯酸为单体,N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,羧甲基纤维素钠为分散剂,过硫酸盐为引发剂,在无机盐水溶液介质中通过分散聚合法,不经粉碎处理,直接制得吸水树脂颗粒。本发明制得的吸水树脂颗粒粒径在200~400μm,具有较高的吸液倍率和较快的吸液速率。该方法通过采用特定的分散稳定体系,直接得到颗粒产品,无需进行粉碎处理,产品的制备和后处理工艺简单,而且制备过程中不使用有机溶剂、绿色环保,具有十分广阔的开发应用前景。
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公开(公告)号:CN103265660B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310228884.1
申请日:2013-06-09
Applicant: 福州大学
IPC: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/28 , C08F2/22 , C08J9/26 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种采用双连续相无皂微乳液原位聚合制备分子印迹膜的方法,制备过程包括:将功能单体和氨基酸模板分子在水溶液中于室温下进行自组装,再加入甲基丙烯酸酯类、丙烯酸酯类、交联剂、引发剂混合形成双连续相无皂微乳液印迹体系,经热引发或光引发聚合成膜,洗脱模板分子得到氨基酸分子印迹膜。本发明的特点是将微乳液聚合和分子印迹技术相结合,以双连续相无皂微乳液为孔道模板制备氨基酸分子印迹膜,操作简单,制备方便,印迹膜对氨基酸具有选择识别性,可用于对氨基酸及其衍生物进行快速有效地分离和检测,应用前景良好。本发明提出的双连续相微乳液原位聚合方法同样可用于制备氨基酸以外的其他有机物的分子印迹膜,适用性广。
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公开(公告)号:CN118185264A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410467606.X
申请日:2024-04-18
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种可完全生物降解的竹粉/聚乳酸复合材料的制备方法,属于可降解材料领域。首先采用氢氧化钠对竹粉进行碱处理得到碱处理竹粉,同时将马来酸酐与两种高低分子量聚乳酸的混合物进行熔融反应得到马来酸酐接枝聚乳酸,然后将碱处理竹粉、聚乳酸、环氧大豆油、马来酸酐接枝聚乳酸加入密炼机中进行共混,即得到可完全生物降解的竹粉/聚乳酸复合材料。本发明制备的竹粉/聚乳酸复合材料韧性高、冲击强度大、可完全生物降解,且制备工艺简单,成本低廉,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116396531B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202310353002.8
申请日:2023-04-04
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质导电气凝胶/水性聚氨酯复合柔性传感材料及其制备方法,属于柔性电子材料领域。以生物质材料为气凝胶基底,加入导电填料,并在气凝胶骨架上原位聚合聚苯胺获得生物质导电气凝胶,最后将环保材料水性聚氨酯通过浇铸的方式与该导电气凝胶复合,得到所述的复合柔性传感材料。本发明制备的复合柔性传感材料具有三维多通路网络结构,柔韧性优异,灵敏度高,循环稳定性好,而且制备工艺简单,成本低廉,安全环保,在柔性应变传感器等可穿戴电子设备领域具有广泛的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116553705A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310332334.8
申请日:2023-03-31
Applicant: 福州大学
IPC: C02F3/00 , D01F6/94 , D01F1/10 , C02F1/28 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种用于固定化微生物修复柴油污染水的复合纳米纤维膜及其制备方法。所述复合纤维膜具体为热塑性聚氨酯/纳米羟基磷灰石复合纳米纤维膜,其不仅具有出色的生物相容性和机械强度,还无毒无害,具有可观的成本效益。在投入柴油污染水后,该复合纳米纤维膜首先会快速吸附水/油界面的柴油,阻止柴油进一步扩散对水环境的毒害作用;紧接着由于膜上的纳米粒子提供了额外的吸附位点,大量游离的细菌被吸附于膜上,既提高了细菌细胞的代谢活性和对顽固化合物毒性的抵抗力又增强了疏水化合物与细胞的亲和力,提高了微生物细胞对柴油烃的降解速率。本发明在实现改善柴油污水修复效果的同时拓展了复合纳米纤维膜在水污染处理领域的应用。
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公开(公告)号:CN116376506A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310372192.8
申请日:2023-04-10
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种光固化水性聚氨酯丙烯酸酯胶黏剂的制备方法,其制备过程包括:先将聚酯多元醇或聚醚多元醇、端羟基聚硅氧烷与二异氰酸酯反应,然后加入亲水扩链剂进行扩链反应,并使用丙烯酸酯双键封端剂封端,再加入中和剂,反应完成后加入去离子水高速剪切分散,得到水性聚氨酯丙烯酸酯乳液,最后加入消泡剂、增稠剂、固化剂、丙烯酸酯单体和光引发剂等助剂,制得所述光固化水性聚氨酯丙烯酸酯胶黏剂。本发明将少量端羟基聚硅氧烷引入到水性聚氨酯的主链中,有效提高了光固化水性聚氨酯丙烯酸酯胶黏剂的耐热和耐水解性能。本发明的光固化水性聚氨酯丙烯酸酯胶黏剂制备工艺简单,综合性能优异,安全无毒,成本较为低廉,应用前景广阔。
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