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公开(公告)号:CN101265618B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810036828.7
申请日:2008-04-29
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种制备聚氨基蒽醌纳米微纤或短纤的方法,其特征在于,将氧化剂溶液加入氨基蒽醌的酸性有机溶液中,于0~50℃下反应完全即可。本发明提供的聚氨基蒽醌纳米微纤的化学氧化直接合成方法,不需添加任何外加稳定剂,只需控制氨基蒽醌聚合时的化学氧化合成反应条件,就可以合成出单根微纤的直径为10~50nm、相互缠绕在一起形成的纳米微纤束。该合成方法具有合成方法简单、不涉及到任何表面活性剂和稳定剂、产物纯净、后处理工序简单、合成成本低廉,产率高且可普遍适用等优点。
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公开(公告)号:CN100523790C
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200710172083.2
申请日:2007-12-11
Applicant: 同济大学
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种测定重金属离子浓度的方法,其特征在于,a、取已知浓度的聚磺化萘胺水溶液,测定其荧光发光强度值为I0;b、将聚磺化萘胺水溶液分别与两组以上已知的不同浓度的重金属离子水溶液混合,并使混合溶液中的聚磺化萘胺的浓度与步骤a中的浓度相同,分别测定多个混合溶液的荧光发光强度值用I表示;c、将I0/I值作为纵坐标,将重金属离子浓度值作为横坐标,利用所测的多个数值做一条直线,得出Stern-Volmer公式:I0/I=b+kc中的b和k的值;d、将聚磺化萘胺水溶液与待测的重金属离子溶液混合,并使混合溶液中的聚磺化萘胺的浓度与步骤a中的浓度相同,测得混合溶液的荧光发光强度值,根据前述已知的b值和k值的Stern-Volmer公式得出重金属离子浓度。本发明方法可以用于测定重金属离子的浓度。
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公开(公告)号:CN101481454A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200910045931.2
申请日:2009-01-22
Applicant: 同济大学
IPC: C08G61/10
Abstract: 本发明涉及聚合物的制备方法,公开了一种聚芘的化学氧化合成法,包括以下步骤:将芘单体溶解于正己烷中获得芘单体的有机溶液,将氧化剂溶解于硝基甲烷中获得氧化剂的有机溶液;将芘单体的有机溶液滴加入氧化剂的有机溶液中并搅拌;滴加完毕后,在20-70℃的温度范围内恒温反应;经分离、除杂质及干燥后获得聚芘。采用本发明的方法合成聚芘,操作简便易行,合成条件温和,产率较高,耗能少,便于推广批量化生成。更能有效避免电聚合方法所得聚合物产量受电极面积所限的弊端。
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公开(公告)号:CN100503031C
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200710043605.9
申请日:2007-07-09
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/26 , C02F1/62 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及汞离子的动态去除技术领域。本发明所述的用作汞离子的动态吸附的聚间苯二胺吸附柱,其柱内填充用聚乙烯醇包埋的聚间苯二胺吸附块,吸附柱上下端用惰性纤维垫平压实。间苯二胺价格便宜,由其合成的吸附剂成本低廉,加上PVA也是成本低廉的包埋剂,因此,聚间苯二胺包埋块装填的吸附柱具有价廉易得的优势。含有聚间苯二胺吸附剂的包埋块吸附柱,用于动态吸附处理汞离子溶液,高于已见报道的汞离子吸附剂在相似动态操作条件下的性能,且该吸附柱具有很好的再生循环使用性能。综合考虑原料成本、制作成本和吸附性能,本发明的聚间苯二胺吸附柱具有很大的潜在实际应用价值。
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公开(公告)号:CN100434547C
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200710037915.X
申请日:2007-03-08
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明涉及一种从含银溶液中回收银的方法。该方法采用静态吸附法,银离子吸附剂使用聚邻苯二胺。具体步骤为按一定用量配比,将聚邻苯二胺在搅拌下加入初始浓度为1.2-100mmol/L的含银离子溶液中。搅拌吸附30分钟-24小时,再过滤。本发明方法成本低廉,操作方便,吸附效率高,可用于定影废液、电镀废液、化学分析废液、试验废液等含银离子废液的银回收处理。
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公开(公告)号:CN100434477C
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200710037534.1
申请日:2007-02-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种半导性聚邻苯二胺与金属的纳米复合粒子。本发明所述的聚邻苯二胺与银纳米复合粒子的制备方法,首先是通过化学氧化法制备聚邻苯二胺,然后将聚邻苯二胺加入到银离子溶液中反应,最后将反应液过滤,干燥即可。本发明的方法操作过程简单易行,反应自发进行,银消耗较少,成本低廉,制得的复合粒子产量规模较大。本发明为聚邻苯二胺与银纳米复合物的制备提供了经济有效的新途径,同时为聚邻苯二胺与银纳米复合物的功能性研究提供了丰富的物质基础。
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