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公开(公告)号:CN103008024B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201210489843.3
申请日:2012-11-27
Applicant: 安徽皖东化工有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大孔弱碱性丙烯腈阴离子交换树脂的制备方法,在传统生产工艺基础上,本发明通过合理搭配悬浮保护剂、分散剂、致孔剂、络合剂,优化工艺参数,使得本方法制备的阴离子交换树脂,孔径分布均匀,交换容量提高的效果,本发明制得的离子交换树脂比表面积能达到60m2/g 以上,大于2nm 的中孔比例大于50%,全交换容量达到9.5mmol/g。
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公开(公告)号:CN102603780B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201210028518.7
申请日:2012-02-09
Applicant: 天津师范大学
IPC: C07F3/08 , C07D401/14 , B01J41/08
Abstract: 本发明涉及一种具有三维开放骨架结构的配位聚合物及其制备与应用。其化学式为:[CdL2](ClO4)2,其中L=3,5-双(2-吡啶基)-4-(4-吡啶基)-1,2,4-三唑。该化合物的合成采用常温搅拌的方法。在常温常压下,将Cd(ClO4)2的水溶液与配体L的甲醇溶液混合,搅拌后将反应溶液过滤。静置滤液,缓慢挥发溶剂,约-周后得到无色块状单晶产物。该材料制备工艺简单,反应时间短,后处理容易,且产率较高。该材料具有三维开放骨架结构,其空腔中所容纳的高氯酸根离子可以选择性的与醋酸根离子发生阴离子交换反应。该材料克服了现有阴离子交换材料的局限性,交换过程简单且非常容易进行,有望在离子交换材料领域得到实际应用。
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公开(公告)号:CN103464222A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310441479.8
申请日:2013-09-25
Applicant: 凯瑞化工股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种吸附肝素钠专用阴离子交换树脂的制备方法,按重量份计,将100份纯水、0.5-2份有机化学分散剂和0.5-2份无机分散剂搅拌均匀,制得水相;将100份的苯乙烯、10-20份二乙烯基苯、0.5-2份过氧化物引发剂、10-40份致孔剂混合搅拌均匀,得到油相;所述的致孔剂为氟化硅油与甲苯的混合物,其中氟化硅油占致孔剂总质量的5-20wt%;将油相加到水相中进行搅拌,然后60-80℃阶梯式升温反应10-15h,制得聚合物白球;将聚合物白球按照业内公知的D201阴离子交换树脂的氯甲基化工艺和胺化工艺处理制得吸附肝素钠专用树脂。本发明方法得到的树脂吸附效果好、交换容量大、洗脱容易、物化性能稳定、交换速度快,机械强度高,耐有机物污染,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN103008028A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210489880.4
申请日:2012-11-27
Applicant: 安徽皖东化工有限公司
Abstract: 本发明公开了一种弱碱性丙烯酸系阴离子交换树脂的制备方法,在传统生产工艺基础上,本发明通过合理搭配悬浮保护剂、分散剂、致孔剂、络合剂,优化工艺参数,使得本方法制备的阴离子交换树脂,孔径分布均匀,交换容量提高的效果,本发明制得的离子交换树脂比表面积能达到80m2/g以上,大于2nm的中孔比例大于50%,全交换容量达到12.5mmol/g。
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公开(公告)号:CN102992440A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210491835.2
申请日:2012-11-28
Applicant: 常州大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开一种光伏废水的净化方法,将三价金属阳离子盐和二价金属阳离子盐混合,加入去离子水,配制成总阳离子浓度为3~9mol/L盐溶液,其中二价离子的摩尔浓度是三价离子的摩尔浓度的2~4倍;向盐溶液中滴加50%~70%的NaOH溶液,调节pH值至8~10为止,向所得体系中加入十二烷基苯磺酸钠,沉淀分离得到固体物;将得到的固体物倒入过滤去掉固态杂质的光伏废水中搅拌,光伏废水与盐溶液的体积比为500:1~5000:1,搅拌1~3h之后沉淀分离;将阴离子表面活性剂交换到水滑石部分层间,使水滑石在保持阴离子交换性能的基础上又有了吸附有机物的性能,能同时去除该废水中的无机氟离子和有机污染物。
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公开(公告)号:CN102489344A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110377108.9
申请日:2011-11-24
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了不同阴离子的离子液体功能化硅胶填料的一种制备方法,特别涉及采用离子交换法改变离子液体修饰硅胶上相应的阴离子,制备目标阴离子对应离子液体功能化硅胶填料。本发明先对氯丙基修饰硅胶进行季胺化制备氯盐离子液体修饰硅胶,将其装填色谱柱,再利用离子交换法改变阴离子,用目标阴离子的盐溶液通过色谱柱,获得目标阴离子对应离子液体的功能化硅胶填料。本发明能够方便地调节填料的色谱特性,基于所制备的氯盐离子液体修饰硅胶,制备多种阴离子的离子液体功能化硅胶填料,具有很好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN101804363A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010160104.0
申请日:2010-04-30
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J41/08
Abstract: 本发明公开了一种水合氧化锰负载型阴离子交换树脂的制备方法,所述的方法为:交换柱的柱体中,以阴离子交换树脂为固定相,以高锰酸盐水溶液和/或锰酸盐水溶液为第一流动相,以自上而下的渗流方式与固定相进行接触式交换,将MnO42-离子和/或MnO3-离子充分交换至阴离子交换树脂上,然后以还原剂水溶液为第二流动相,以自上而下的渗流方式与固定相进行还原反应,将交换至阴离子交换树脂上的MnO42-离子和/或MnO3-离子充分还原为水合氧化锰,然后在柱体内原位烘干,即制备得到所述水合氧化锰负载型阴离子交换树脂。本发明方法既保留了水合氧化锰对有机污染物的吸附降解性能,同时又解决了水合氧化锰在连续流条件下的应用问题。
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公开(公告)号:CN101516821A
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200780035470.X
申请日:2007-07-06
Applicant: 艾欧基能源公司
Inventor: 达芙妮·瓦农
CPC classification number: C07H3/00 , B01D15/1821 , B01D15/363 , B01J41/05 , B01J41/07 , B01J49/07 , C07C51/47 , C07H7/033 , C07C53/02 , C07C53/08 , G01N30/461
Abstract: 提供一种由包含一种或更多种无机酸和一种或更多种有机酸的含水糖流获得一种或更多种有机酸的盐或一种或更多种有机酸的方法。所述方法包括:向包括一个或更多个阴离子交换树脂床的分离系统中引入所述含水糖流,并由其获得包含所述糖的流。然后在一个或更多个段中再生所述一个或更多个阴离子交换树脂床,以得到至少一个包含有机酸、有机酸的盐或其组合的产物流和包含无机酸、无机酸的盐或其组合的单独的出口流。然后回收所述产物流。所述分离可用两个分离单元或用单个阴离子交换单元进行。
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公开(公告)号:CN1513602A
公开(公告)日:2004-07-21
申请号:CN03130375.7
申请日:2003-07-09
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及锆胶基质附聚型阴离子交换微球的制备。它是在粒度5-15μm磺化的聚合物包覆锆球表面,附聚一层粒径小于0.3μm的单分散季铵化交联聚合物胶乳,所述的胶乳和锆球的摩尔比为(1.2~9.9)×103∶1。所制备的附聚型锆胶基质阴离子交换微球可以在pH值1-14范围使用,耐有机溶剂,并耐高压,不变形。柱性能评价表明,其柱效和分离度均高于已发表的键合型锆胶基质固定相,在广泛的pH值范围内使各种无机和有机阴离子得以分离。
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公开(公告)号:CN1321138A
公开(公告)日:2001-11-07
申请号:CN00801890.1
申请日:2000-07-07
Applicant: 水泽化学工业株式会社
IPC: C01F7/00 , C01B33/38 , C07C51/41 , C07C53/126 , C01B25/45 , C09K5/14 , C08K3/18 , C08K5/098 , B01J41/08 , B01J41/10
CPC classification number: C09K21/02 , B01J41/10 , C01B13/363 , C01F7/005 , C01G1/00 , C01P2002/01 , C01P2002/22 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2002/82 , C01P2002/88 , C01P2004/03 , C08K3/22
Abstract: 复合金属多碱盐具有以下述通式(1)表示的化学组合物(1)M3+pMgq(OH)y(A)z·nH20[其中M3+代表三价金属,A代表阴离子,3p+2q-y-mz=0(m为A的化合价),0.3≤q/p≤2.5,1.5≤y/(p+q)≤3.0,和4.0≤(p+q)/z≤20.0,而n为7或更小],具有特定的X射线衍射峰,取向度I0为1.5或更高。复合金属多碱盐具有阴离子交换性能而且其本身可用作阴离子交换剂。可将适合指定应用的阴离子引入该盐中。该盐是通过三价金属的水溶性盐与镁的氧化物或氢氧化物或水溶性盐在pH值为6.0到9.0及温度50℃或更高(任选在酸或酸的可溶性盐的存在下进行离子交换)条件下反应生产的。
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