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公开(公告)号:CN103487416A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310070229.8
申请日:2013-03-06
Applicant: 中北大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于不对称卟啉荧光比检测锌离子的荧光传感器,该荧光传感器为将4-氨基苯基-10,15,20-二苯基卟啉(ATPP)、聚氯乙烯(PVC)、癸二酸二异辛酯及新蒸的四氢呋喃(THF)构成的混合溶液滴加在疏水化处理过的石英玻片上,并在空气中干燥而制成,并且将荧光传感器安装在聚四氟乙烯流通池中溶液流通池的顶部,待测样品以1.5ml/min的速度输入溶液流通池,在水中荧光载体的最大激发波长和两个发射波长处测量荧光强度,按照校正方程式测出锌离子的含量,检测过程简单,灵敏度高,检测结果精确,实用性强,具有较强的推广与应用价值。
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公开(公告)号:CN117654313A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311785833.9
申请日:2023-12-25
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种PA11/UiO‑66‑NH2复合膜及其制备方法和应用,属于混合基质膜技术领域。本发明采用溶剂热法制备UiO‑66‑NH2,并使用FTIR、XRD对其进行物性表征分析微观结构,然后在合成MOF填料的基础上,采用相转化法制备不同组分含量以及不同合成温度的PA11/UiO‑66‑NH2复合膜,使用SEM、XRD、FTIR、TG、WCA等测试方法对其进行物性表征分析,探究MOF负载含量和制备时温度对于其天然气除水性能的影响。本发明结果表明复合膜的表面亲水性以及分离性能得到了有效的提高,保持了PA11原有的良好热稳定性,渗透性与H2O/CH4选择性分别比纯PA11膜提高了43%和34%。本发明制备的复合膜具有良好的市场前景,在既定条件下更是可以为生产商新增每年140万元的利润以及为天然气供应商每年减少成本消耗约1000万元。
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公开(公告)号:CN115785040A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211382491.1
申请日:2022-11-03
Applicant: 中北大学
IPC: C07D307/83 , C07D307/79
Abstract: 本发明属于医药技术领域,具体涉及一种活性天然产物莪术烯和异吉马呋内酯的手性合成方法。所述方法以廉价易得、商品化的天然手性源(+)‑马鞭草烯酮为初始原料,经过乙烯基格氏试剂迈克尔加成反应和酸性条件下四元环定向开环反应得到酮化合物S;该酮化合物S接着发生γ‑丁烯酸内酯化反应,分别得到天然产物异吉马呋内酯及其差向异构体(8‑epi‑异吉马呋内酯);最后异吉马呋内酯和8‑epi‑异吉马呋内酯利用“一锅合成法”,经还原反应、酸催化脱水呋喃芳香化反应生成莪术烯。这种制备方法所用原料和试剂均廉价易得,操作简单,步骤简短,易于工业化生产,可以快速大量的合成莪术烯和异吉马呋内酯,为进一步深入研究其生物功能和药用价值奠定了物质基础。
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公开(公告)号:CN113372693B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202110725454.5
申请日:2021-06-29
Applicant: 中北大学
IPC: C08L67/02 , C08K9/04 , C08K3/26 , C08K5/1545
Abstract: 本发明属于高分子材料中的生物可降解材料领域,具体是一种PBSeT基生物可降解材料及其制备方法,所述PBSeT基生物可降解材料是由以下重量份的原料制成的,PBSeT 70~80份,Tannic acid 0~10份、且不为0,钛酸酯改性过的CaCO30~20份。本发明所述的PBSeT基生物可降解材料,其中钛酸酯改性过的CaCO3和Tannic acid能够提高PBSeT基生物可降解材料的耐穿刺性和拉伸模量,且耐穿刺强度和拉伸模量均随着Tannic acid含量的增加先升高后降低。本发明的制备方法较为适宜,可提高PBSeT基生物可降解材料的耐穿刺强度和拉伸模量,具有很高的市场价值。
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公开(公告)号:CN111995838B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202010691806.5
申请日:2020-07-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,尤其涉及利用离子交联改性再生ABS/HIPS共混材料及其制备方法。本发明提供的废旧ABS/HIPS共混改性材料由熔融共混方法制成,以重量份数计,所述物料包括所述物料包括:废弃家电用ABS 70份,废弃家电用HIPS 30份,橡胶0~10份;有机过氧化物0~0.2份,ZDMA 0~4份。实验结果表明,本申请提供的废旧ABS/HIPS共混改性材料的拉伸强度基本为28MPa左右,缺口冲击强度高于2.5kJ/m2,熔体质量流动速率高于10g/10min。本发明提供的制备方法解决了废旧ABS/HIPS材料由于相容性差导致机械性能差,难以二次利用的问题。
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公开(公告)号:CN113372693A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110725454.5
申请日:2021-06-29
Applicant: 中北大学
IPC: C08L67/02 , C08K9/04 , C08K3/26 , C08K5/1545
Abstract: 本发明属于高分子材料中的生物可降解材料领域,具体是一种PBSeT基生物可降解材料及其制备方法,所述PBSeT基生物可降解材料是由以下重量份的原料制成的,PBSeT 70~80份,Tannic acid 0~10份、且不为0,钛酸酯改性过的CaCO3 0~20份。本发明所述的PBSeT基生物可降解材料,其中钛酸酯改性过的CaCO3和Tannic acid能够提高PBSeT基生物可降解材料的耐穿刺性和拉伸模量,且耐穿刺强度和拉伸模量均随着Tannic acid含量的增加先升高后降低。本发明的制备方法较为适宜,可提高PBSeT基生物可降解材料的耐穿刺强度和拉伸模量,具有很高的市场价值。
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公开(公告)号:CN105400088B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510926581.6
申请日:2015-12-11
Applicant: 中北大学 , 重庆可益荧新材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种三元乙丙橡胶与氯丁橡胶共硫化材料及其制备方法,由混合物料依次经混炼和硫化制成;以质量份数计,所述混合物料包括:60~100份的三元乙丙橡胶;x份的氯丁橡胶;0<x<40;5~10份的氧化锌;3~4份的氧化镁;4~6份的硬脂酸;10~30份的炭黑;1~5份的硅烷偶联剂Si69;1~10份的马来酸酐;1~5份的甲基丙烯酸缩水甘油酯;1~2份的硫磺;4~8份的硫化促进剂。本发明采用硅烷偶联剂Si69、马来酸酐和甲基丙烯酸缩水甘油酯来处理三元乙丙橡胶,提高EPDM与硫磺的结合能力,提高EPDM相的硫化速率,从而改善三元乙丙橡胶与氯丁橡胶共硫化的效果,使EPDM/CR共硫化橡胶具有优异的力学性能等特点。
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公开(公告)号:CN105315657A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510922755.1
申请日:2015-12-10
Applicant: 重庆可益荧新材料有限公司 , 中北大学
CPC classification number: C08L77/02 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08K2201/016 , C08L2201/02 , C08L2205/02 , C08L77/06 , C08K9/00 , C08K3/346 , C08K5/34928 , C08K7/10
Abstract: 本发明属于阻燃材料领域,尤其涉及一种复合聚酰胺阻燃材料及其制备方法。本发明提供的阻燃材料由物料熔融共混制成,以重量份数计,所述物料包括:聚酰胺-6300~800份;三聚氰胺氰尿酸盐60~90份;聚酰胺-6640~60份;硅灰石100~150份;蒙脱土10~50份。在本发明提供的阻燃材料中聚酰胺-6作为基料,三聚氰胺氰尿酸盐、聚酰胺-66、硅灰石和蒙脱土为阻燃组分,材料起火燃烧时,基料会和阻燃组分在材料表面协同作用,形成致密的保护炭层,从而有效的隔绝热和产生的气体外溢,达到凝聚相阻燃的效果。实验结果表明,本发明提供的复合聚酰胺阻燃材料的垂直燃烧等级不低于V-1级,极限氧指数大于28%。
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公开(公告)号:CN105294943A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510908483.X
申请日:2015-12-08
Applicant: 重庆可益荧新材料有限公司 , 中北大学
IPC: C08F257/02 , C08F220/52 , C08F222/40
Abstract: 本发明提供的聚苯乙烯废料再生的方法,通过将聚苯乙烯废料与马来酰亚胺类化合物混合反应,得到再生的聚苯乙烯,其中,本发明通过采用马来酰亚胺类化合物对聚苯乙烯废料中的断链进行修复,使得得到的再生的聚苯乙烯的力学性能和加工性能都很好。
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公开(公告)号:CN103351619A
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201310300596.2
申请日:2013-07-12
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种尼龙/碳化硅复合材料的制备方法,包括以下步骤,(1)SiC的酸化:将一定量的盐酸加入装有SiC粉体的三颈烧瓶中室温下搅拌,抽滤,并在50-100℃下真空烘干;(2)SiC的改性:在装有一定比例的甲苯和硅烷偶联剂的三颈烧瓶中倒入酸化后的SiC并搅拌1-10h,反应结束后,产物趁热真空抽滤、洗涤、真空干燥,冷却后待用;(3)尼龙/SiC复合材料的制备:将尼龙和改性后的SiC粉在50-100℃下干燥5-15h,然后将二者在高速混合机上混合均匀,在双螺杆挤出机上混合造粒,其中尼龙和改性后的SiC粉的质量比为90-99.5∶10-0.5,以无机粒子SiC改性尼龙11不仅提高了尼龙11的结晶性能而且降低了生产成本,具有很好的应用前景。
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