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公开(公告)号:CN118681267A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410652810.9
申请日:2024-05-24
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供一种金属‑有机框架材料用于分离混合分子量聚合物的方法,其包括:S1、对MOFs材料进行预处理;S2、将预处理后的MOFs材料与待分离聚合物在第一预设温度下在溶剂中混合浸泡后,分离得到第一清液及吸附待分离大分子量聚合物后的MOFs材料;S3、将吸附待分离大分子量聚合物后的MOFs材料浸泡于溶剂中,分离后得到第二清液。本申请使聚合物中的大分子量组分与小分子量组分相互分离,之后通过分离溶液中的第一清液得到小分子量聚合物,分离第二清液后得到大分子量聚合物,基于此实现了聚合物中大分子量与小分子量的分离过程,相比于现有技术来说,本申请操作过程简单、成本低廉、分离效果稳定、分离效率高且不易受外部环境干扰等优势。
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公开(公告)号:CN116603349B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310462198.4
申请日:2023-04-26
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于气体吸附分离领域,具体涉及金属‑有机框架材料MOF‑801在分离四甲基硅烷和异戊烷中的应用。本发明目的在于提供一种用于分离TMS和异戊烷的MOF材料,从而填补MOFs材料在这一分离应用中的空白。由于TMS分子和异戊烷分子的尺寸有着细微差距,一种有效的设计策略是选取孔道内具有结合位点且孔径接近异戊烷分子尺寸的MOF对异戊烷分子进行特异性捕获,以此获得纯度较高的TMS。综合以上要素,选取MOF‑801对这两种物质进行分离。MOF‑801是一种典型的微孔锆基MOF,以锆为金属中心,富马酸为有机配体,形成了三维结构,其制备简单,对四甲基硅烷和异戊烷的分离效果优于其他金属‑有机框架材料。
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公开(公告)号:CN116603349A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310462198.4
申请日:2023-04-26
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于气体吸附分离领域,具体涉及金属‑有机框架材料MOF‑801在分离四甲基硅烷和异戊烷中的应用。本发明目的在于提供一种用于分离TMS和异戊烷的MOF材料,从而填补MOFs材料在这一分离应用中的空白。由于TMS分子和异戊烷分子的尺寸有着细微差距,一种有效的设计策略是选取孔道内具有结合位点且孔径接近异戊烷分子尺寸的MOF对异戊烷分子进行特异性捕获,以此获得纯度较高的TMS。综合以上要素,选取MOF‑801对这两种物质进行分离。MOF‑801是一种典型的微孔锆基MOF,以锆为金属中心,富马酸为有机配体,形成了三维结构,其制备简单,对四甲基硅烷和异戊烷的分离效果优于其他金属‑有机框架材料。
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公开(公告)号:CN116355229A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310277401.0
申请日:2023-03-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于气体吸附分离领域,具体涉及金属‑有机框架材料在分离四甲基硅烷和异戊烷中的应用。利用MOFs孔道可调控的特点,可以精准合成适用于TMS分离提纯的MOF,从而提高分离产物的纯度。本发明提供了一个基于金刚烷四羧酸配体构筑的铜基MOF分离TMS与异戊烷的方案。本发明提出了利用ATC‑Cu对工业生产中产生的TMS与异戊烷混合物进行分离,填补了MOF在这一分离应用中的空缺,同时用ATC‑Cu进行分离,可以得到纯度极高的TMS,比沸石分子筛分离效果更好,比精馏法更节能。
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公开(公告)号:CN116355229B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310277401.0
申请日:2023-03-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于气体吸附分离领域,具体涉及金属‑有机框架材料在分离四甲基硅烷和异戊烷中的应用。利用MOFs孔道可调控的特点,可以精准合成适用于TMS分离提纯的MOF,从而提高分离产物的纯度。本发明提供了一个基于金刚烷四羧酸配体构筑的铜基MOF分离TMS与异戊烷的方案。本发明提出了利用ATC‑Cu对工业生产中产生的TMS与异戊烷混合物进行分离,填补了MOF在这一分离应用中的空缺,同时用ATC‑Cu进行分离,可以得到纯度极高的TMS,比沸石分子筛分离效果更好,比精馏法更节能。
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公开(公告)号:CN116769175A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310555398.4
申请日:2023-05-17
Applicant: 苏州大学
IPC: C08G83/00 , B01J20/22 , B01J20/30 , B01D53/047
Abstract: 本发明属于金属有机框架材料领域,具体涉及一种微孔材料SDMOF‑1及其制备方法和应用。根据C2H2和C2H4分子大小的差异,设计一种具有合适尺寸的微孔MOFs以捕获C2H2分子,从而达到分离C2H2和C2H4混合物以及纯化C2H4的目的。本发明选用H2bodc和bpy配体与硝酸铜构筑了一例孔径为#imgabs0#的微孔材料SDMOF‑1。Cu2(COO)4桨轮次级建筑单元与4个H2bodc配体连接,形成扭曲的方格状二维层。bpy配体沿c轴方向与铜配位,并将每一层支撑起来,构成一个完整的三维结构。该框架的孔径与C2H2分子的尺寸十分匹配,但无法容纳C2H4分子,由此可以实现分子筛分效应。
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公开(公告)号:CN113526526A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110786532.2
申请日:2021-07-12
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种氘代氨制备方法及以其作为氘源参与的快速氘代反应,属于有机合成技术领域。本发明氘代氨的制备方法包括以下步骤:将腈基类化合物在氘源氛围下经催化剂作用得到氘代胺。本发明的氘代氨制备方法,通过简单的有机反应在温和条件下一步即可得到目标产物,操作简单;所产生的氘代氨可直接作为氘源,与活性氢快速发生氢氘交换反应合成相应的氘代化合物。含活性氢的化合物包括羟基化合物、硫醇化合物、炔基化合物、酚基化合物、硅氢化合物或氨基化合物。本发明反应条件温和、操作成本低,具有较广普适性。
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