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公开(公告)号:CN103360543B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310248476.2
申请日:2013-06-21
Applicant: 燕山大学
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F2/44 , C08K7/00 , C08K3/22 , C01G45/02
Abstract: 一种二氧化锰纳米线复合高吸水性树脂的合成方法,其主要是:通过水热法制备二氧化锰纳米线;再采用丙烯酸、丙烯酰胺和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸,三种树脂与上面制得的二氧化锰纳米线、交联剂N.N’-亚甲基双丙烯酰胺和引发剂过硫酸钾作为原料合成复合树脂;在冰浴中加入丙烯酸,然后再加入丙烯酰胺和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸搅匀,再依次加入二氧化锰纳米线、交联剂和引发剂,采用阶段式升温方式在60-70℃反应4个小时,将所得产物放入80℃的恒温干燥箱中干燥。本发明的复合树脂能有效地改善树脂的耐盐性、吸水速率、凝胶强度、热稳定性、保水性等,吸盐水的倍率比丙烯酸和丙烯酰胺类高吸水性树脂提高25%,其对铅离子的吸附量为6.139mg/g。
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公开(公告)号:CN102807646B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201210267780.7
申请日:2012-07-31
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种改性二氧化锰纳米材料复合丙烯酸酯类吸油树脂的合成方法,主要是用乙烯基三乙氧基硅烷对分析纯二氧化锰进行改性、用十六烷基三甲基溴化铵对制备的二氧化锰纳米线进行改性,使二氧化锰纳米材料具有疏水性。以甲基丙烯酸丁酯和丙烯酸丁酯作为吸油树脂的主要单体,用聚乙烯醇、N.N’_亚甲基双丙烯酰胺、过氧化苯甲酰和乙酸乙酯分别作为聚合反应体系的分散剂、交联剂、引发剂和致孔剂,按一定比例加入改性后的二氧化锰纳米材料,采用微波辐射法合成改性二氧化锰纳米材料复合丙烯酸酯系吸油树脂。用本发明合成的丙烯酸酯系吸油树脂对吸四氯化碳等卤代烃的吸油倍率比传统丙烯酸酯系高吸油树脂的提高20~40%,热稳定性明显提高。
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公开(公告)号:CN102807646A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210267780.7
申请日:2012-07-31
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种改性二氧化锰纳米材料复合丙烯酸酯类吸油树脂的合成方法,主要是用乙烯基三乙氧基硅烷对分析纯二氧化锰进行改性、用十六烷基三甲基溴化铵对制备的二氧化锰纳米线进行改性,使二氧化锰纳米材料具有疏水性。以甲基丙烯酸丁酯和丙烯酸丁酯作为吸油树脂的主要单体,用聚乙烯醇、N.N’_亚甲基双丙烯酰胺、过氧化苯甲酰和乙酸乙酯分别作为聚合反应体系的分散剂、交联剂、引发剂和致孔剂,按一定比例加入改性后的二氧化锰纳米材料,采用微波辐射法合成改性二氧化锰纳米材料复合丙烯酸酯系吸油树脂。用本发明合成的丙烯酸酯系吸油树脂对吸四氯化碳等卤代烃的吸油倍率比传统丙烯酸酯系高吸油树脂的提高20~40%,热稳定性明显提高。
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公开(公告)号:CN104907036A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510248725.7
申请日:2015-05-15
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种分级蒲公英花状ZnO-Al2O3复合物及其制备方法,其主要是:将硝酸铝、硫酸铝钾与尿素混合溶解于去离子水,通过水热反应制备AlOOH,经过焙烧得到Al2O3。此后以Al2O3为基体,与硝酸锌和尿素混合置于烘箱反应,反应后自然冷却并洗涤,再烘干后焙烧从而得到ZnO-Al2O3复合物。对复合物的结构和形貌进行XRD,SEM和TEM等表征,通过TEM和SEM可以观察到复合物类似蒲公英的分级结构。该复合物与单一的氧化铝与氧化锌吸附甲基蓝染料的性能相比明显增强,其最大吸附量达到228.3mg/g。
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公开(公告)号:CN103145202B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201310084193.9
申请日:2013-03-18
Applicant: 燕山大学
IPC: C01G53/04
Abstract: 一种分层花型贝壳粉基镍铝水滑石的合成方法,其按硝酸镍:硝酸铝的摩尔比为2:1的比例,搅拌溶解于蒸馏水中,超声分散10~15min,配成溶液A;将尿素和贝壳粉溶于去离子水中,超声分散10~15min,配成溶液B;将上述A、B两种溶液加入到反应器中,在氮气保护下微波处理,反应温度90~120℃,处理时间1~2.5h,处理功率300W~500W;反应结束后,自然冷却到室温,过滤,用去离子水洗涤至中性,放入烘箱中70~80℃下干燥10~12h,研磨后得到花状贝壳粉基镍铝水滑石。本发明操作简单、合成时间短、成本低,合成的水滑石结晶度高,其吸附氟离子的性能明显加强。
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公开(公告)号:CN103360543A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310248476.2
申请日:2013-06-21
Applicant: 燕山大学
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F2/44 , C08K7/00 , C08K3/22 , C01G45/02
Abstract: 一种二氧化锰纳米线复合高吸水性树脂的合成方法,其主要是:通过水热法制备二氧化锰纳米线;再采用丙烯酸、丙烯酰胺和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸,三种树脂与上面制得的二氧化锰纳米线、交联剂N.N’-亚甲基双丙烯酰胺和引发剂过硫酸钾作为原料合成复合树脂;在冰浴中加入丙烯酸,然后再加入丙烯酰胺和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸搅匀,再依次加入二氧化锰纳米线、交联剂和引发剂,采用阶段式升温方式在60-70℃反应4个小时,将所得产物放入80℃的恒温干燥箱中干燥。本发明的复合树脂能有效地改善树脂的耐盐性、吸水速率、凝胶强度、热稳定性、保水性等,吸盐水的倍率比丙烯酸和丙烯酰胺类高吸水性树脂提高25%,其对铅离子的吸附量为6.139mg/g。
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公开(公告)号:CN111995720B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010840258.8
申请日:2020-08-18
Applicant: 燕山大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , H01F1/42 , H01F41/02
Abstract: 本发明提供一种单分散超顺磁性羧基硅磁珠及其制备方法,属于磁性材料制备技术领域。该制备方法包括:将Fe3O4纳米团簇分散于醇溶液中,再加入氨水和TEOS,搅拌4‑6h,得到直径为100~240nm的Fe3O4@SiO2复合物;再将Fe3O4@SiO2复合物分散于醇溶液中,加入丙烯酸类化合物和丙烯酰胺,随后在氮气保护下与引发剂和交联剂混合,于65~80℃下反应8~12小时,得到Fe3O4@SiO2‑COOH复合粒子。该制备方法简单,可控性强,制得的磁珠具有均一粒径、分散性好、超顺磁性,且能与蛋白质特异性结合,可进一步用于蛋白质等生物大分子的分离。
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公开(公告)号:CN111995720A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010840258.8
申请日:2020-08-18
Applicant: 燕山大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , H01F1/42 , H01F41/02
Abstract: 本发明提供一种单分散超顺磁性羧基硅磁珠及其制备方法,属于磁性材料制备技术领域。该制备方法包括:将Fe3O4纳米团簇分散于醇溶液中,再加入氨水和TEOS,搅拌4-6h,得到直径为100~240nm的Fe3O4@SiO2复合物;再将Fe3O4@SiO2复合物分散于醇溶液中,加入丙烯酸类化合物和丙烯酰胺,随后在氮气保护下与引发剂和交联剂混合,于65~80℃下反应8~12小时,得到Fe3O4@SiO2-COOH复合粒子。该制备方法简单,可控性强,制得的磁珠具有均一粒径、分散性好、超顺磁性,且能与蛋白质特异性结合,可进一步用于蛋白质等生物大分子的分离。
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公开(公告)号:CN103289016B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310166785.5
申请日:2013-05-09
Applicant: 燕山大学
IPC: C08F251/00 , C08B37/08
Abstract: 一种改性壳聚糖复合丙烯酸酯系吸油树脂的制备方法,其主要是:用乙烯基三乙氧基硅烷对壳聚糖进行疏水亲油改性,微波辅助合成改性壳聚糖树脂,把疏水性层状壳聚糖粉末均匀地分散到树脂材料中,使树脂微球表面呈现孔结构。采用本发明方法制备的复合吸油树脂吸油率高于丙烯酸酯系吸油树脂,其吸三氯甲烷的吸油倍率达到53倍;微波辅助合成改性壳聚糖树脂,大大地缩短了制备时间;同时微球树脂的表面积增大,也提高了树脂对有机物的吸油倍率和热稳定性。
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公开(公告)号:CN103289016A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310166785.5
申请日:2013-05-09
Applicant: 燕山大学
IPC: C08F251/00 , C08B37/08
Abstract: 一种改性壳聚糖复合丙烯酸酯系吸油树脂的制备方法,其主要是:用乙烯基三乙氧基硅烷对壳聚糖进行疏水亲油改性,微波辅助合成改性壳聚糖树脂,把疏水性层状壳聚糖粉末均匀地分散到树脂材料中,使树脂微球表面呈现孔结构。采用本发明方法制备的复合吸油树脂吸油率高于丙烯酸酯系吸油树脂,其吸三氯甲烷的吸油倍率达到53倍;微波辅助合成改性壳聚糖树脂,大大地缩短了制备时间;同时微球树脂的表面积增大,也提高了树脂对有机物的吸油倍率和热稳定性。
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