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公开(公告)号:CN101230085A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200810020782.X
申请日:2008-02-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07K1/04 , C08F8/00 , C08F212/08 , C08F212/36
Abstract: 本发明涉及了一种固相合成载体的制备方法,属于功能高分子材料技术领域。本发明采用卤乙酰化交联聚苯乙烯树脂和对羟基苯甲醇为原料,在以N,N-二甲基甲酰胺为反应溶剂、无机碱及相转移催化剂的共同催化下合成了一种以羟甲基为活性基团的固相合成载体。本发明的特征是:该载体由卤乙酰化聚苯乙烯树脂与对羟基苯甲醇反应制得。用卤乙酰化聚苯乙烯树脂代替了通常所用的氯甲基聚苯乙烯树脂。该方法既可避免在氯甲基聚苯乙烯树脂制备过程中使用氯甲醚之类的有毒物质,又改善了氯甲基化反应中的多取代。同时卤乙酰基可以专一的与酚羟基反应,避免了羟甲基与酚羟基的竞争副反应,且用相转移法避免了由于有机碱的引入而带来的甲氧基化副反应,使得产物结构清楚。
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公开(公告)号:CN101172676A
公开(公告)日:2008-05-07
申请号:CN200710133365.1
申请日:2007-10-18
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F1/42 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及了一种用离子交换树脂处理含六价铬废水的方法,属于含铬污水处理技术。该方法使用的树脂为聚苯乙烯酰基化胺基弱碱性离子交换树脂。运用该树脂处理含铬废水包括以下步骤:将含铬废水经过预处理,去除不溶性的杂质,在室温下以3BV/h~6BV/h的流速通过装填了该类型离子交换树脂的交换柱;吸附后的树脂用质量分数为2%~10%的碱溶液再生,并回收六价铬。经本发明处理后,废水中六价铬浓度从3500mg/L降至0.5mg/L,可达标排放;经再生后,六价铬的回收率达90%~95%,从而在治理废水的同时,实现了资源回收和综合利用。
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公开(公告)号:CN101108844A
公开(公告)日:2008-01-23
申请号:CN200710025031.2
申请日:2007-07-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07D319/12
Abstract: 本发明的目的在于提供一种制备丙交酯的方法。其特征在于用多元羟基醇制备得到的末端多羟基乳酸寡聚物,经热降解,生成丙交酯。本发明的特点与已公开报道的纯乳酸寡聚物热降解得到丙交酯的方法相比,反应具有更快的裂解速率及更高的产物得率,且在高丙交酯得率的目的下,使寡聚物分子量的大小适应范围变宽。
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公开(公告)号:CN1687152A
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN200510038765.5
申请日:2005-04-08
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08F112/08 , C08J3/24
Abstract: 本发明属于功能高分子领域。具体涉及一种氨基酸分离载体及其制备方法。本发明所制备的氨基酸分离载体的交换容量为0.5-3.0meq/g干剂。主要路线是通过Friedel-Crafts酰基化反应在交联聚苯乙烯树脂上引入卤乙酰基,然后经相转移催化反应引入氨基酸得到氨基酸分离载体。该发明不用氯甲基树脂,因此避免了使用氯甲基醚等致癌化合物和氯甲基化反应带来的多取代和二次交联,使氯甲基化树脂结构复杂化、吸附量下降等问题;且无需经氯甲基树脂苯胺化后再固载氨基酸,反应步骤少,过程简单;卤乙酰基与氨基酸的反应,转化率高;通过卤乙酰基担载量的控制,易于制得不同交换容量的氨基酸分离载体。
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公开(公告)号:CN1597118A
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN200410041520.3
申请日:2004-07-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J41/12
Abstract: 本发明属于功能高分子领域,是关于一种具有吸附与交换双重功能的季铵型阴离子交换剂及其制备方法。本发明所制备的具有吸附与交换双重功能的季铵型阴离子交换剂的交换容量为0.3-3.9meq/g干剂;其制备方法是通过Friedel-Crafts酰基化反应,在聚苯乙烯上引入担载量可控的α-卤代乙酰基,然后再与胺或氨反应制得不同交换容量的季铵型阴离子交换剂。该发明反应步骤少,过程简单,无需乙酰化后再溴化,易于制得不同交换容量的季铵型阴离子交换剂,且避免了使用氯甲基醚等致癌化合物,降低了对操作人员身体的危害。具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN1580076A
公开(公告)日:2005-02-16
申请号:CN03132266.2
申请日:2003-08-07
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08B31/18
Abstract: 本发明采用了一种介于非均相与均相之间的拟均相反应体系制备氧化淀粉,即通过加入极性溶剂对淀粉进行拟均相预处理后,使淀粉糖环上的羟基之间形成的氢键被破坏,分子链中缠绕的部分被解开,而加入的极性分子进入了淀粉分子链之间,这样淀粉分子链之间的作用力减弱,间隙增大,呈疏松状态。因此氧化剂分子更易进入这种疏松状态的淀粉分子之间,从而使氧化反应均一而易于进行。该拟均相体系制备氧化淀粉,其特征在于:先对淀粉进行预处理得到拟均相体系淀粉,再将氧化剂加入此体系制备氧化淀粉。
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