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公开(公告)号:CN110511191A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910634902.3
申请日:2019-07-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C07D285/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种检测有机溶剂中水含量的荧光探针及其制备方法与应用,该荧光探针有两个,分别命名为TPEB-m-NO2、TPEB-p-NO2,对应的化学结构式如式I、式Ⅱ所示;是由原料4,7-二溴苯并[c][1,2,5]噻二唑、(3-硝基苯基)硼酸或(4-硝基苯基)硼酸、4,4,5,5-四甲基-2-(4-(1,2,2-三苯基乙烯基)苯基)-1,3,2-二氧杂硼杂环戊烷在催化剂作用下分两步合成、纯化得到;本发明还公开了所述荧光探针在检测溶剂水过程中荧光变化等光谱性质。研究证明:本发明的荧光探针通过扭曲的分子内电荷转移和聚集诱导发光机制共同作用可定量检测四氢呋喃和二氧六环中的微量水。
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公开(公告)号:CN107418986A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710301467.3
申请日:2017-05-02
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C12P17/18
CPC classification number: C12P17/18
Abstract: 本发明公开了一种聚乙撑二氧噻吩磺酸钠盐的生物催化合成方法,其特征在于:首先合成水溶性单体3,4-乙撑二氧噻吩2'-甲氧基丁基磺酸盐,然后利用水溶性单体3,4-乙撑二氧噻吩2'-甲氧基丁基磺酸盐通过生物酶催化合成水溶性聚乙撑二氧噻吩磺酸盐化合物聚3,4-乙撑二氧噻吩2'-甲氧基丁基磺酸盐。本发明得到的聚乙撑二氧噻吩磺酸钠盐,能够直接溶于水中,不需要任何掺杂剂;相比于现有商品化聚乙撑二氧噻吩溶液,本法制得的产品可以包装成固态商品,便于存储运输,同时用户可方便配制不同浓度的溶液;反应条件温和,在室温或者更低的温度下就能催化反应的进行,催化剂使用后可被降解,是环境友好的催化剂。
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公开(公告)号:CN103215324B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310103142.6
申请日:2013-03-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C12P17/16 , C07D333/16
Abstract: 一种水溶性聚(3-噻吩)乙氧基丁基磺酸盐的生物催化合成方法,属于水溶性聚噻吩的生物催化合成方法。合成方法:(1)单体(3-噻吩)乙氧基丁基磺酸盐的合成:3-噻吩乙醇与氢化钠在甲苯溶液中形成白色钠盐,再与1,4-丁基磺酸内酯反应生成淡黄色固体产物(3-噻吩)乙氧基丁基磺酸盐。(2)聚合物聚(3-噻吩)乙氧基丁基磺酸盐合成:以(3-噻吩)乙氧基丁基磺酸盐为单体,辣根过氧化物酶为催化剂,过氧化氢为氧化剂,在水溶液中发生聚合反应。优点:单体和聚合物能够溶于水,改善了噻吩类材料的溶液加工性能;单体(3-噻吩)乙氧基丁基磺酸盐合成方法简单,反应温度为室温;生物酶催化剂催化反应条件温和,在室温及室温以下就能催化反应的进行。
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公开(公告)号:CN102962122A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210505079.4
申请日:2012-12-03
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03B7/00
Abstract: 一种煤炭直接液化用煤的深度制备工艺,将原料煤选择性破碎后进行0.5mm筛分分级,筛上产物用重选设备分选,得到重选精煤、重选中煤和重选尾煤;将重选中煤磨矿并给入调浆设备,添加浮选药剂调浆后泵入浮选设备进行分选,得到浮选精煤和浮选尾煤。浮选精煤过滤干燥后和重选精煤合并为富镜质组煤,作为煤炭直接液化用煤;原料煤破碎筛分筛下产物、重选尾煤和浮选尾煤合并为富惰质组煤,可作为优质动力煤或气化用煤等。本发明工艺从煤岩显微组分出发,利用不同煤岩显微组分在密度和表面性质方面的差异,采用重浮结合的方法,实现煤岩组分的大规模分离富集,提高液化用煤氢碳原子比,大幅提高煤炭直接液化的油品得率,显著增加煤炭直接液化的经济效益。
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公开(公告)号:CN118638285B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202410663688.5
申请日:2024-05-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C08G12/08 , B01J31/22 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/64 , C07D317/36 , C07D317/46
Abstract: 本发明公开了一种CO2环加成反应用多孔双功能催化剂及其制备方法与应用,该方法是将催化活性较高的Zn‑Salen席夫碱作为Lewis碱活性中心,首先在Salen席夫碱前驱体水杨醛上引入氯甲基;之后再将其与含有三个吡啶基团的三叉星形有机化合物反应得到相应的水杨醛季铵盐类化合物;最后将水杨醛季铵盐类化合物与邻苯二胺及锌盐反应得到Zn‑Salen季铵盐型二维多孔阳离子型共价有机框架。另外,该共价有机框架中的平衡阴离子Cl‑可通过离子交换置换成亲核性更强的Br‑或I‑。将该双功能催化剂应用在CO2与环氧化合物反应制备环状碳酸酯中,可实现高催化效率、高循环性能的结果。
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公开(公告)号:CN118813241A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410878893.3
申请日:2024-07-02
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种实现碳量子点固态荧光发射的黑磷/碳量子点复合材料及其制备方法。在惰性气氛条件下,按比例将CQDs加入到含黑磷(BP)纳米片的悬浮液中,随后进行超声处理,最后将溶液沉积在基板上,得到BP/CQDs复合材料。本发明利用BP纳米片独特的二维结构和易于共价修饰的特征,制备出一种BP/CQDs复合材料,解决了CQDs在固态时聚集诱导猝灭的问题,实现了CQDs的固态荧光发射。本发明的操作方法简单,反应条件温和。
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公开(公告)号:CN118772005A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410692519.4
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C07C231/12 , C07C233/38 , C07C231/02 , C09K8/54
Abstract: 本发明公开了一种CO2驱油采出液用缓蚀剂及其制备方法,包括以下步骤:称量油酸和催化剂加入到反应容器中;采用可编程电加热套加热,当电加热套升温至80‑100℃时,滴加携水剂至反应容器中;当电热套升温至110‑130℃时滴加二乙烯三胺,滴加完毕后,将反应体系中的水分出,然后在220℃下反应3‑4h;待温度降至60‑70℃加入季铵化试剂,并在该温度下反应3‑4h得到缓蚀剂E1;称量一定量油酸与磷酸二氢钾加入到缓蚀剂E1中,超声并搅拌得到缓蚀剂E+1。该制备方法简单易行,可降低成本;将所制备的缓蚀剂E+1应用到CO2驱油采出液缓蚀中,可表现出极好的缓蚀效果,可大大降低CO2驱油应用中的腐蚀危害。
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公开(公告)号:CN118767640A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410692518.X
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于戈壁滩及盐碱地环境的CO2封存系统及工艺,系统,包括压力水输入部分和CO2输入部分;压力水输入部分包括喷淋立井、水泵和喷淋管路,竖直设置的喷淋立井均布间隔打设为多个,水泵的输入端与水箱连接、输出端与喷淋管路连接,喷淋管路包括连通设置在每个喷淋立井中的喷淋立管,喷淋立管上设有喷头;CO2输入部分包括通过控制阀与CO2捕集源连接的CO2输入管路,CO2输入管路包括设置在地下、并竖直向上延伸的多个CO2输入立管,CO2输入立管是花管结构,且CO2输入立管围绕喷淋立井均布间隔设置。本发明能够实现将CO2以盐的形式封存于地下,可以为现代碳循环研究中的碳失汇问题提供新的解决途径。
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公开(公告)号:CN118341406A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410631175.6
申请日:2024-05-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种高稳定固体胺CO2吸附剂及其制备方法与应用,吸附剂包含一种有机胺负载的多孔氧化硅氧化铝复合材料。吸附剂的制备步骤包括:将十六烷基三甲基溴化铵、氯化钠溶解于水溶液中;在溶液中加入正硅酸乙酯、铝盐、炭黑及粉煤灰,搅拌一定时间;加入氨水溶液,在室温下继续反应12小时;过滤、洗涤、干燥,并加热处理3小时,制得多孔氧化硅氧化铝复合材料。进一步负载聚乙烯亚胺制备得到固体胺CO2吸附剂。所制得的CO2吸附材料具有吸附容量高、循环稳定性好的特点,可有效防止由于尿素生成而导致吸附剂性能下降的问题,适用于化工、石油、钢铁、水泥工业领域和发电、交通领域产生的低浓度CO2的高效吸附捕集。
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公开(公告)号:CN118079626A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410197367.0
申请日:2024-02-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种烟气中CO2的回收装置与工艺,包括脱硫箱和回收箱,脱硫箱和回收箱的侧壁间套接有连通管,脱硫箱的外壁底部开有进气口,进气口内安装有抽风扇,脱硫箱的内壁卡接有多个放置网板,回收箱靠近连通管的内壁安装有导流箱,导流箱的顶部安装有多个喷管,回收箱的内壁间转动安装有输送网带,输送网带与脱硫箱间安装有驱动机构,输送网带与回收箱的底部间安装有干燥机构,回收箱远离连通管的一端开有出气口。烟气过滤后通过与碳酸钙反应脱硫,然后烟气余热进行回收,再将烟气与氢氧化钙反应吸收CO2,并通过烟气余热对碳酸钙沉淀干燥,最终对碳酸钙沉淀通过稀硫酸反应生成CO2,达到高纯度回收的目的。
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