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公开(公告)号:CN104069840A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410326763.5
申请日:2014-07-10
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J20/286 , B01J20/30
Abstract: 一种反相色谱硅胶填料的制备方法,涉及硅胶填料。将硅球置于离心管中,加入玻璃防水剂后得硅球-玻璃防水剂溶液,密封离心管管口,第1次振荡,离心后除去上层玻璃防水剂,然后往离心管中加入乙醇,第2次振荡后继续离心除去上清液,烘干后即得反相色谱硅胶填料。采用玻璃防水剂化学涂敷法快速修饰硅胶基质填料,修饰后的硅球填料具有反相保留的特性,可用于反相高效液相色谱分离。该填料不仅色谱分离性能好,而且稳定性优良,在80%乙腈中浸泡24h及80℃烘焙24h的条件下仍保留其原有的反相色谱性能。
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公开(公告)号:CN103170337A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310061509.2
申请日:2013-02-27
Applicant: 厦门大学 , 上海浦景化工技术有限公司
IPC: B01J23/755 , B01J23/83 , B01J23/78 , B01J23/34 , B01J27/185 , B01J23/80 , B01J23/72 , C07C31/08 , C07C29/149
Abstract: 本发明涉及一种生产乙醇的催化剂及其制备方法,催化剂中各组成元素重量比为活性金属:助剂:保护剂:载体=5~30:0~20:0~10:100。活性金属为镍、钴、铜、锰中的任一种;助剂为铁、钼、铈、钡、锌、锡中的一种;保护剂为硝酸铝或硅溶胶;载体为碳纳米管或二氧化硅。以冰醋酸加氢制乙醇反应为例,在反应温度225℃、氢气压力2.5MPa的条件下,醋酸转化率大于99%,乙醇选择性大于95%,催化剂寿命超过1000h,乙醇的时空产率大于1000mg/g-cat./h。保护剂的引入极大提高了催化剂的热稳定性,该系列催化剂成本低廉,制备简单,性能优异且稳定性高,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN102590402A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210086181.5
申请日:2012-03-28
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N30/56
Abstract: 一种毛细管色谱柱的制备方法,涉及毛细管色谱柱。提供一种快速简便、高通量平行的毛细管色谱柱的制备方法。将要填充的颗粒填料加入丙酮中,制备成匀浆液;将粒径尺寸大于毛细管内径的单个多孔硅球压入毛细管一端,再将单颗粒硅球推至毛细管内作为出口柱塞;将毛细管入口端与储液器联通,向储液器中加入匀浆液后置于离心机上离心,固定相在重力和离心力驱使下进入毛细管柱;另将一颗单颗粒硅球压入填充好的毛细管柱的入口端作为入口柱塞;将制备好的毛细管柱保存待用。
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公开(公告)号:CN101889535B
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201010141091.2
申请日:2010-04-08
Applicant: 厦门大学
IPC: A01G31/02
CPC classification number: Y02P60/216
Abstract: 一种应用于生态浮床的植物定植装置,涉及一种水培植物定植装置。提供一种具有耐老化,具备一定的物理强度,与栽培装置的主体连接牢固,不易脱落,拆卸方便,可重复利用的应用于生态浮床的植物定植装置。设有定植杯和定植杯紧固件,定植杯呈长杯状,定植杯杯口宽于定植杯杯底,定植杯紧固件呈杯状,定植杯紧固件的边沿与外壁间设有4个凸起部,用于定植杯紧固件旋拧时着力;定植杯外壁和定植杯紧固件内壁设有相吻合的螺纹,通过旋拧可将定植杯固定在栽培装置的主体上。
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公开(公告)号:CN103373899B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201210130102.6
申请日:2012-04-27
Applicant: 上海浦景化工技术股份有限公司 , 厦门大学
IPC: C07C31/08 , C07C29/149
Abstract: 本发明涉及一种醋酸或醋酸酯催化加氢反应制乙醇的装置及方法,以醋酸或醋酸酯和氢气为原料,通过设置至少两个反应段串联,醋酸或醋酸酯原料分两股或多股进入各加氢反应段,各反应段间醋酸或醋酸酯液相或部分液相进料,起直接换热降温和补充原料的作用,反应系统只设置一台循环氢压缩机,从而使每个反应区较高氢酸比的情况下极大幅度的降低整个醋酸或醋酸酯加氢反应系统的氢酸比。与现有技术相比,本发明很好解决了醋酸或醋酸酯加氢生产乙醇工艺的工业放大问题,可广泛用于乙醇的工业生产。
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公开(公告)号:CN103816881B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201410084209.0
申请日:2014-03-10
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/281 , B01J19/00
Abstract: 基于液滴微流控技术制备粒径均一可控色谱填料的方法,涉及色谱填料的制备。将四甲氧基硅烷和3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷以及聚乙二醇加入乙酸溶液中,在冰水浴下水解成水解液,再加入水溶性碱性氨基酸,超声至完全溶解后作为分散相;将油溶性表面活性剂溶于油中作为连续相;将分散相引入微流控芯片的水平通道中,另将连续相引入微流控芯片的竖直通道中,在水平通道与竖直通道的界面处,调节分散相和连续相的流速比率,产生不同粒径的液滴;将液滴分别在30~50℃条件下进行缩合反应10~14h和60~80℃条件下环氧开环反应10~14h,再分别用异丙醇和甲醇水溶液交替洗涤,真空干燥后得到产物。
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公开(公告)号:CN102847535A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210366143.5
申请日:2012-09-26
Applicant: 厦门大学 , 上海浦景化工技术有限公司
IPC: B01J23/62 , B01J27/224 , C07C29/149 , C07C31/08
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 一种醋酸加氢制乙醇催化剂及其制备方法,涉及一种催化剂。提供一种具有环境友好、条件温和、催化性能优异和稳定性高的一种醋酸加氢制乙醇催化剂及其制备方法。催化剂包含锡、铂和载体,催化剂组成表示为:x%Pt-y%Sn/载体,式中x%表示Pt在催化剂中的质量百分数,y%表示Sn在催化剂中的质量百分数,载体为碳化硅或碳纳米管,催化剂各组分含量按质量百分比为铂:0.5~2%,锡:0.5~6%,余量为载体。将表面活性剂十二烷基硫酸钠和铂、锡组份混合,再加入载体并液相还原制备催化剂前驱体,再将催化剂前驱体在空气气氛下焙烧,即得到醋酸加氢负载型铂-锡双金属催化剂。其制备工艺简单,重复性好,易于进行规模放大生产。
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公开(公告)号:CN102504010A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110343112.3
申请日:2011-11-03
Applicant: 厦门大学
IPC: C07K1/26 , G01N27/447
Abstract: 用于蛋白质二维电泳分离的微流控芯片接口的制备方法,涉及微流控芯片。在微流控芯片竖直通道内制作聚丙烯酰胺凝胶并充满缓冲水溶液;将有机相通过微流控芯片水平通道的入口引入并充满水平通道;将溶解有钛酸四异丙酯的有机相引入并充满水平通道;将钛酸四异丙酯的有机溶液排出水平通道,并将水平通道清洗干净;往水平通道内加入溶解有蛋白质和两性电解质的等电聚焦缓冲液,在水平通道两端施加电场进行等电聚焦,蛋白质根据各自不同的等电点在水平通道内实现第一维分离;等电聚焦完成后,在竖直通道两端施加电场进行第二维凝胶电泳分离,TiO2薄膜上的微孔通过电场,蛋白质在电场作用下穿过TiO2上的微孔进入到第二维通道以进行第二维分离。
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公开(公告)号:CN113019348B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110276451.8
申请日:2021-03-15
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J20/281 , B01J20/30 , B01L3/00 , B01J13/02
Abstract: 一种基于毛细管液滴微流控的色谱填料制备方法,涉及色谱填料。1)毛细管液滴微流控平台的构建:将三通、毛细管、注射器和注射泵进行组合,以构建液滴微流控平台;2)液滴生成:将配制好的反应液作为分散相引入液滴微流控装置中,再用与之不互溶的连续相进行切割,生成单分散液滴;3)微球固化:液滴作为模板经固化后即得所述色谱填料。毛细管液滴微流控平台的搭建不需要光刻技术和超净间,通过毛细管以及三通的组合即可构建,大大节约成本,可稳定生成更小尺寸的液滴。可极大提高填料的均一度,而且通过调节反应液的化学组成来调节填料的固定相化学,通过调节液滴的尺寸和形貌来调节生成填料的尺寸与形貌,从而实现色谱填料的精准制造。
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公开(公告)号:CN111412331A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010350575.1
申请日:2020-04-28
Applicant: 厦门大学
Abstract: 通用型微纳流管道耐压接口,涉及微纳流管道。由聚合物套管和金属套管组成,通过施加外力产生定向形变设置应力形变点,将两根毛细管进行无死体积连接,形成具有耐压性能的管路接口;两根毛细管外侧依次包裹有聚合物套管和金属套管,聚合物套管设在毛细管与金属套管中间,金属套管设于在接口最外层。利用不同材质套管的物理形变和机械性能差异,通过施加外力产生定向形变,将两根毛细管进行无死体积连接,避免使用二通、螺丝和韧环等传统连接器件,操作简便,体积小、重量轻,耐压性能优越,使用更加方便,经济可靠;接口在聚合物套管和金属套管的双重形变的加合下,耐压性能更强,且增强了接口部件的化学稳定性,广泛应用于微纳流管路的连接。
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