-
公开(公告)号:CN112029041B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010931610.9
申请日:2020-09-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08F281/00 , C08F283/12 , C08F220/14 , C08F222/14 , C08F2/38 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C07C227/34 , C07C229/08 , C07C229/24 , C07C229/22
Abstract: 一种负载聚炔丙基螺旋聚合物多孔硅基微球的制备方法和应用,它涉及一种手性吸附材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有手性吸附材料的制备成本高、耐酸性差和强度低的问题。方法:一、制备光学活性螺旋聚合物;二、制备含有氢键的混合体系;三、负载,得到负载聚炔丙基螺旋聚合物多孔硅基微球。一种负载聚炔丙基螺旋聚合物多孔硅基微球作为吸附剂分离手性氨基酸。本发明制备的负载聚炔丙基螺旋聚合物多孔硅基微球在分离领域具有良好应用前景。本发明可获得一种负载聚炔丙基螺旋聚合物多孔硅基微球。
-
公开(公告)号:CN112029041A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010931610.9
申请日:2020-09-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08F281/00 , C08F283/12 , C08F220/14 , C08F222/14 , C08F2/38 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C07C227/34 , C07C229/08 , C07C229/24 , C07C229/22
Abstract: 一种负载聚炔丙基螺旋聚合物多孔硅基微球的制备方法和应用,它涉及一种手性吸附材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有手性吸附材料的制备成本高、耐酸性差和强度低的问题。方法:一、制备光学活性螺旋聚合物;二、制备含有氢键的混合体系;三、负载,得到负载聚炔丙基螺旋聚合物多孔硅基微球。一种负载聚炔丙基螺旋聚合物多孔硅基微球作为吸附剂分离手性氨基酸。本发明制备的负载聚炔丙基螺旋聚合物多孔硅基微球在分离领域具有良好应用前景。本发明可获得一种负载聚炔丙基螺旋聚合物多孔硅基微球。
-
公开(公告)号:CN111437798A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010158371.8
申请日:2020-03-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/08
Abstract: 一种偕胺肟基超交联微孔树脂高效铀吸附剂及制备方法,涉及一种偕胺肟基超交联微孔树脂铀吸附剂及制备方法。目的是解决现有的用于提取铀的带有偕胺肟基的吸附树脂的吸附率、饱和吸附量和吸附速率低的问题。制备方法:以苯乙烯和二乙烯苯为原料合成聚苯乙烯-二乙烯苯共聚物作为树脂基体,对树脂基体一次进行氯甲基化、氰基化、超交联和偕胺肟化,得到吸附剂。本发明吸附剂综合了有机孔微材料的优势和偕胺肟基官能团对铀的优异吸附能力,具有较高的吸附率、饱和吸附量、吸附速率和铀离子选择性。本发明适用于制备铀吸附剂。
-
公开(公告)号:CN111804285B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202010680909.1
申请日:2020-07-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种氨基‑偕胺肟基双官能团超交联微孔铀吸附剂及制备方法,涉及一种铀吸附材料及其制备方法。目的是解决现有的用于提取铀的带有偕胺肟基的吸附材料合成条件复杂的问题和安全隐患的问题。本发明吸附剂的结构式为:制备方法:以苯和苄胺为原料合成氨基化的微孔聚合物,将微孔聚合物氰基化;将所得产物偕胺肟化。本发明以苯和苄胺为单体,由外交联剂编织,经过深度的交联反应,采用亚甲基作为“桥键”将苯环深度链接,由此产生了孔隙丰富的微孔吸附材料。微孔吸附材料含有丰富的氨基和偕胺肟官能团,对铀表现出优异的吸附能力和离子选择性;合成条件简单并且不存在安全隐患。本发明适用于制备微孔铀吸附剂。
-
公开(公告)号:CN111804285A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010680909.1
申请日:2020-07-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种氨基-偕胺肟基双官能团超交联微孔铀吸附剂及制备方法,涉及一种铀吸附材料及其制备方法。目的是解决现有的用于提取铀的带有偕胺肟基的吸附材料合成条件复杂的问题和安全隐患的问题。本发明吸附剂的结构式为: 制备方法:以苯和苄胺为原料合成氨基化的微孔聚合物,将微孔聚合物氰基化;将所得产物偕胺肟化。本发明以苯和苄胺为单体,由外交联剂编织,经过深度的交联反应,采用亚甲基作为“桥键”将苯环深度链接,由此产生了孔隙丰富的微孔吸附材料。微孔吸附材料含有丰富的氨基和偕胺肟官能团,对铀表现出优异的吸附能力和离子选择性;合成条件简单并且不存在安全隐患。本发明适用于制备微孔铀吸附剂。
-
-
-
-