一种聚酰胺VOCs截留型聚合物分离膜在氮气/VOCs分离方面的应用

    公开(公告)号:CN110548419B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910847820.7

    申请日:2017-05-17

    发明人: 周浩力 金万勤

    摘要: 本发明公开了一种聚酰胺VOCs截留型聚合物分离膜在氮气/VOCs分离方面的应用,属于有机合成和膜分离领域。该方法是将化合物A在相转移催化剂季铵盐催化下,经氧化生成化合物B;生成的化合物B与含有胺基的化合物单体,在缚酸剂和催化剂亚磷酸三苯酯的作用下进行聚合反应,反应结束后得到的聚合物溶液倒入去离子水中沉降,抽滤,真空干燥后得到寡聚物,将寡聚物溶于有机极性溶剂中,经超声破碎后,得到膜液涂;将所得膜液涂覆于耐溶剂聚砜底膜上,真空交联干燥,得到三蝶烯基VOCs截留型聚合物分离膜。本发明制备出一种聚酰胺VOCs截留型聚合物分离膜,此种聚酰胺VOCs截留型聚合物分离膜可用于氮气/VOCs的分离。

    一种节能型精馏-膜法-精馏耦合分离共沸有机溶剂的方法

    公开(公告)号:CN109771981B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910106293.4

    申请日:2019-02-02

    IPC分类号: B01D3/14 B01D61/36

    摘要: 本发明公开了一种新型节能型精馏‑膜法‑精馏耦合分离共沸有机溶剂的装置及方法,属于分离技术领域。该方法利用精馏技术首先将部分高沸点的有机溶剂分离出去,剩余的接近共沸组成的有机溶剂,进入膜组件通过渗透汽化和蒸汽渗透技术分离,分离后的回流流股进入精馏塔中进一步分离,渗透侧的混合物流入第二组精馏塔获得高纯度的低沸点的有机溶剂,剩余的部分接近共沸组成,这部分混合物与第一座塔的塔顶混合物混合后进入膜组件完成一个循环。实现共沸有机溶剂分离的连续工艺。由于过程需要吸热,而精馏塔的塔顶蒸汽冷凝需要吸热,两个工艺的混合,也减轻了整个流程操作热负荷和操作时间,减少了精馏塔操作能耗。

    一种具有特异构型的蔗糖生物传感芯片

    公开(公告)号:CN112710702A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202110052811.6

    申请日:2021-01-15

    IPC分类号: G01N27/02

    摘要: 本发明提供了一种具有特异构型的蔗糖生物传感芯片,属于蔗糖生物监测技术领域。将合成的铜三聚氰胺络合物纳米浆料与碳浆混合,制备出铜三聚氰胺络合物‑碳混合浆料进行印刷,加快电子传输速率,可调节芯片上负载的酶量来控制检测灵敏度以及检测线性范围。采用丝网印刷技术,制备方法操作简便且可批量生产,成本低廉。所制备出的蔗糖生物传感芯片具有良好的性能,且拥有很好的重现性、适应性以及稳定性,特异性的工作电极区域可将修饰的不同的酶分隔开以避免酶污染,相对于蔗糖传统检测方法的繁琐步骤以及传统检测方法的环境污染的问题,具备高效、安全、简便、经济的优点,对于人类健康、零食制造业、发酵行业以及医药行业具有重要意义。

    一种冻胶纤维溶剂与萃取剂膜法-精馏耦合分离回收方法

    公开(公告)号:CN107866088B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201711187558.5

    申请日:2017-11-24

    IPC分类号: B01D3/14 B01D61/36

    摘要: 本发明公开了一种冻胶纤维溶剂与萃取剂膜法‑精馏耦合分离回收方法,该方法采用高性能渗透汽化膜,利用其对冻胶纤维溶剂与萃取剂优先选择透过性的不同,实现两者的高效分离,渗透侧获得纯度大于97%的萃取剂;截留侧溶剂与萃取剂混合物根据浓度的不同,循环进入渗透汽化膜组件进行分离或是进入精馏塔实现溶剂与萃取剂的最终分离。该工艺中渗透汽化膜的加入,分离了大部分萃取剂,因此极大的降低精馏塔操作能耗,使得整个工艺能耗较低,并可实现萃取与分离连续化;同时通过该方法回收得到的冻胶纤维溶剂质量不变,符合国家标准;回收的萃取剂纯度高,无需二次处理,可直接循环使用。

    一种三蝶烯基聚酰亚胺分离膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108579471B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201810412448.2

    申请日:2018-05-03

    摘要: 本发明公开了一种三蝶烯基聚酰亚胺分离膜的制备方法,该方法包括如下制备步骤:将含有活性基团的三蝶烯化合物和二酸酐化合物溶于非质子溶剂中进行聚合反应,并进行亚胺化处理;将反应得到的聚合物溶液倒入沉淀溶液中,剧烈搅拌并抽滤,洗涤,干燥,得到三蝶烯基聚酰亚胺粉末;将三蝶烯基聚酰亚胺溶于溶剂中制成铸膜液,涂覆于支撑体上并干燥,得到三蝶烯基聚酰亚胺分离膜。本发明解决了聚酰亚胺聚合物难溶的特点,解决了其在分离膜中应用的限制;同时结合了聚酰亚胺材料热稳定性和化学稳定性好,机械性能优良,使得制得的膜材料具有较好的长期稳定性。

    一种简易的蔗糖生物传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN112014447A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010893047.0

    申请日:2020-08-31

    发明人: 金万勤 赵强

    IPC分类号: G01N27/327

    摘要: 本发明涉及了一种简易的蔗糖生物传感器的制备方法,使用混合法将铁氰化锰Mn3[Fe(CN)6]2纳米油墨与碳油墨按照一定质量配比混合成纳米印刷油墨,然后通过丝网印刷技术制备出微型传感芯片,通过在芯片表面固定一定比例的蔗糖水解酶、葡萄糖变旋酶和葡萄糖氧化酶,以实现蔗糖生物传感器的制备。该生物传感器的制备方法操作简便且可批量生产,所制备的蔗糖生物传感器具有较高的检测灵敏度及宽的检测范围,可用于食品检测、医药分析以及生物发酵过程中葡萄糖和蔗糖组分的检测。

    一种有机含氟聚合物掺杂的钙钛矿中空纤维透氧膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110935328A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911098104.X

    申请日:2019-11-12

    摘要: 本发明涉及一种有机含氟聚合物掺杂的钙钛矿中空纤维透氧膜的制备方法,属于材料领域。该方法将中空纤维膜原料的氧化物、碳酸盐和有机含氟聚合物混合,配制纺丝液进行相转化和一步烧结得到钙钛矿中空纤维透氧膜。本发明所提供的有机含氟聚合物作为氟源,通过一步热处理法制备钙钛矿中空纤维透氧膜,有效地避免了无机氟源与有机溶剂和凝固浴相溶的问题,并通过在低温段处理成功将氟掺杂进钙钛矿氧晶格中,实现有机含氟聚合物作为氟源成功制备钙钛矿中空纤维透氧膜。本发明制备过程简单可靠,可大幅度降低制备成本,具有广阔的实际应用前景。

    浓度响应型生化多组分在线分析仪

    公开(公告)号:CN108918626B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201810851550.2

    申请日:2018-07-30

    IPC分类号: G01N27/327

    摘要: 本发明公开了一种浓度响应型生化多组分在线分析仪,包括多组分浓度检测模块,精确进样机械臂,多通道数据采集模块,自动采样模块和多通道流路结构;多组分浓度检测模块由检测池、样品池、取样池、清洗池和废液池组成,可实现对多种组分浓度在线检测;进样机械臂由二自由度机械臂、精密注射器、进样针组成,实现对检测池精确定位进样控制;多通道数据采集模块由嵌入式开发板与触摸屏组成,实现多种组分浓度在线检测、显示和存储;自动采样模块由精密膜取样器、微型真空隔膜泵和截止阀组成;多通道流路集成结构将四个部分进行链接组装。本发明可实现微生物发酵过程中多种底物、关键中间代谢物及产物浓度的在线实时检测,结构紧凑、便于批量生产。

    一种普鲁士蓝膜生物电极的微弱信号检测电路

    公开(公告)号:CN110609072A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910986417.2

    申请日:2019-10-17

    IPC分类号: G01N27/327

    摘要: 本发明公开一种普鲁士蓝膜生物电极的微弱信号检测电路,包括普鲁士蓝膜生物电极传感器、连接器、三芯屏蔽线、接线端子、检测电路、控制器和基准电源;普鲁士蓝膜生物电极传感器与连接器连接,连接器的参考电极RE、工作电极WE、对电极CE与三芯屏蔽线相连,连接器通过三芯屏蔽线与接线端子的公座相连,接线端子的公座与接线端子的母座相连,接线端子的母座与检测电路相连;基准电源用于给检测电路供电,检测电路的信号由控制器采集。本发明是针对普鲁士蓝膜生物电极的检测电路,灵敏度高、稳定性好及抗干扰能力强的普鲁士蓝膜生物电极传感器的电流信号进行稳定传输,将电流信号转化为一定比例的电压信号进行输出。

    高精密微量注射自动控制系统

    公开(公告)号:CN110554208A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910777801.1

    申请日:2019-08-22

    IPC分类号: G01N35/10

    摘要: 本发明公开了一种高精密微量注射自动控制系统,其特征在于系统包括精密柱塞泵、嵌入式控制系统、步进电机、塑料连接管、移液针,嵌入式控制系统发出脉冲控制,步进电机基于脉冲控制精密柱塞泵;精密柱塞泵通过塑料连接管同移液针连接,精密柱塞泵通过控制液体的抽取和注出实现移液。本发明连续控制速度过程防止柱塞泵产生丢步、堵转的现象,从而实现控制移液针高精密微量抽取或注射。