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公开(公告)号:CN106132525A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201580017692.3
申请日:2015-03-30
Applicant: 旭硝子株式会社
IPC: B01F17/42 , B01J41/04 , B01J49/00 , C07C51/347 , C07C51/487 , C07C59/135
CPC classification number: C07C51/47 , B01J41/05 , B01J41/07 , B01J47/016 , Y02W10/37 , C07C59/135
Abstract: 本发明提供一种从物理吸附了非离子型表面活性剂且吸附了阴离子型含氟乳化剂的碱型离子交换树脂中高效回收阴离子型含氟乳化剂的酸的方法。该方法中,先实施使物理吸附了非离子型表面活性剂且吸附了阴离子型含氟乳化剂的碱型离子交换树脂与水溶性有机溶剂接触的工序(1),接着,实施从工序(1)中洗脱离子表面活性剂后的碱型离子交换树脂中回收阴离子型含氟乳化剂的酸的工序(2),藉此从上述碱型离子交换树脂中洗脱并回收阴离子型含氟乳化剂的酸。
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公开(公告)号:CN103796759B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201280043975.1
申请日:2012-09-06
Applicant: 旭硝子株式会社
Abstract: 本发明提供可简便且高效地回收碱性离子交换树脂所吸附的阴离子性含氟乳化剂的阴离子性含氟乳化剂的回收方法。使无机酸水溶液、含氟介质、非氟介质的混合液与吸附有阴离子性含氟乳化剂的碱性离子交换树脂接触,回收含有含氟介质的液相;或者使无机酸水溶液与吸附有阴离子性含氟乳化剂的碱性离子交换树脂接触,再使含氟介质和非氟介质的混合液与其接触后,分离为碱性离子交换树脂和液相并回收液相,分别从各液相回收阴离子性含氟乳化剂的酸。
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公开(公告)号:CN105917009A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201580002711.5
申请日:2015-01-23
Applicant: 奥加诺株式会社
Abstract: 将蔗糖溶液依次通入第一塔和第二塔,由此来进行蔗糖溶液的精制,所述第一塔填充有OH形强碱性阴离子交换树脂和Na形或K形阳离子交换树脂,所述第二塔配置在第一塔的后段且混合填充有OH形强碱性阴离子交换树脂和H形弱酸性阳离子交换树脂。根据该精制方法,第一,能够抑制装置内的钙等的析出,防止结垢并且得到高纯度的蔗糖溶液,进而能够减少糖水量和排水量并且降低成本,第二,能够在使精制装置再生时减少再生液的排水量。
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公开(公告)号:CN103781907B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201280043107.3
申请日:2012-08-28
Applicant: 索尼公司
CPC classification number: C12N15/101 , B01D15/34 , B01D15/362 , B01D15/363 , B01J39/04 , B01J41/04 , C12N15/09 , C12Q1/68 , C12Q1/6806 , G01N30/88 , G01N30/96 , G01N2030/8827 , C12Q2523/308 , B01J39/043 , B01J41/043 , B01J39/05 , B01J41/05
Abstract: 本发明的目的在于提供了一种操作简单且短时间内能够高效地提取核酸的纯化核酸的方法。本发明的纯化核酸的方法包括用包含阳离子交换树脂和阴离子交换树脂的离子交换树脂10来吸附含核酸的样品中的物质的步骤。可以使用第一阳离子交换树脂和排阻极限分子量小于第一阳离子交换树脂的第二阳离子交换树脂作为阳离子交换树脂。
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公开(公告)号:CN104119466B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410335922.8
申请日:2014-07-15
Applicant: 南京大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/32 , C08F8/44 , C08F8/32
CPC classification number: B01J41/13 , B01J41/05 , B01J41/07 , C08F8/32 , C08F8/44 , C08F12/24 , C08F12/28 , C08F212/36 , C08F12/18 , C08F8/12 , C08F8/02
Abstract: 本发明公开了一种高交换容量双功能基阴离子交换树脂及其合成方法,属于环境功能材料合成与应用领域。该树脂使用氯甲基化聚苯乙烯-二乙烯苯聚合物为基体,通过伯胺化与季铵化反应,制得同时具有弱碱型和强碱型阴离子基团的双功能基的阴离子交换树脂。该阴离子交换树脂不仅对水中硝酸根离子有较高的吸附容量,还能有效吸附水中植酸类天然有机酸;可同时去除水中硝酸根离子和植酸类有机质,因此在饮用水处理、地下水修复、城市生活污水深度处理领域具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN103608329B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201280030424.1
申请日:2012-06-21
Applicant: 花王株式会社
CPC classification number: A61K31/216 , A23F5/223 , A23L33/105 , A61K36/74 , B01J20/20 , B01J39/05 , B01J39/07 , B01J41/05 , B01J41/07 , B01J47/026 , C02F1/42 , C02F1/76 , C07C67/56 , C07C2601/14 , C07C69/732
Abstract: 本发明提供一种能够从含有绿原酸类的组合物中高纯度并且高效地回收绿原酸类,且降低了咖啡因的风味良好的绿原酸类组合物的制造方法。所述精制绿原酸类组合物的制造方法具有:使含有绿原酸类的组合物与阳离子交换树脂接触的工序A;使由工序A得到的液体与阴离子交换树脂接触的工序B;以及使洗脱剂接触工序B后的阴离子交换树脂的工序C。
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公开(公告)号:CN105263971A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201480032274.7
申请日:2014-06-09
Applicant: 陶氏环球技术有限责任公司 , 罗门哈斯公司
IPC: C08F8/30 , C08F8/04 , C08F212/36 , C08F212/08 , B01J41/12
CPC classification number: B01J41/14 , B01J41/05 , B01J41/07 , B01J41/13 , B01J45/00 , C08F8/04 , C08F8/30 , C08F212/36 , C08F212/08
Abstract: 本发明涉及用于制造包含乙烯基芳族聚合物的阴离子交换或螯合剂树脂的方法,所述乙烯基芳族聚合物包括重复单元,所述重复单元包含经脂族氨基取代的芳环,其中所述方法包含使乙烯基芳族聚合物与包含1到12个碳原子的硝基化合物反应的步骤,其条件是α碳包括至少一个氢。
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公开(公告)号:CN101952039B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN200880017856.2
申请日:2008-05-16
Applicant: 陶氏意大利公司
IPC: B01J31/40 , C07C51/265
CPC classification number: B01J38/74 , B01J23/8892 , B01J27/08 , B01J27/138 , B01J31/403 , B01J39/04 , B01J41/05 , B01J49/00 , B01J49/08 , B01J49/53 , B01J49/57 , C07C51/47 , Y02P20/584 , C07C63/26 , B01J39/00
Abstract: 本发明公开了一种用于从化学工艺的液流中移出并回收至少一种重金属和至少一种卤素的方法。所述方法包括以下步骤:使所述液流与强碱型阴离子交换树脂接触;和使来自第一步骤的排出流与螯合阳离子交换树脂接触。回收方法任选地包括:通过使所述阴离子交换树脂与阴离子交换树脂再生溶液接触来再生所述阴离子交换树脂,从而形成回收的重金属和卤素的步骤。最优地,本发明的回收方法还包括再生所述螯合阳离子交换树脂以形成回收的重金属和卤素的步骤。
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公开(公告)号:CN104119466A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410335922.8
申请日:2014-07-15
Applicant: 南京大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/32 , C08F8/44 , C08F8/32
CPC classification number: B01J41/13 , B01J41/05 , B01J41/07 , C08F8/32 , C08F8/44 , C08F12/24 , C08F12/28 , C08F212/36 , C08F12/18 , C08F8/12 , C08F8/02
Abstract: 本发明公开了一种高交换容量双功能基阴离子交换树脂及其合成方法,属于环境功能材料合成与应用领域。该树脂使用氯甲基化聚苯乙烯-二乙烯苯聚合物为基体,通过伯胺化与季铵化反应,制得同时具有弱碱型和强碱型阴离子基团的双功能基的阴离子交换树脂。该阴离子交换树脂不仅对水中硝酸根离子有较高的吸附容量,还能有效吸附水中植酸类天然有机酸;可同时去除水中硝酸根离子和植酸类有机质,因此在饮用水处理、地下水修复、城市生活污水深度处理领域具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN103922534A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410176164.X
申请日:2014-04-28
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/12
CPC classification number: C02F9/00 , B01J20/20 , B01J41/05 , B01J41/14 , B01J49/57 , B01J49/75 , C02F1/283 , C02F1/285 , C02F1/42 , C02F1/44 , C02F1/4604 , C02F1/4691 , C02F1/48 , C02F1/52 , C02F2001/422 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2103/005 , C02F2103/28 , C02F2103/34 , C02F2201/461 , C02F2303/16
Abstract: 本发明公开了一种基于磁性树脂吸附耦合电吸附的再生水处理方法,属于再生水制备范畴。其步骤为:将废水生化出水泵入添加磁性树脂颗粒的反应器中有效降低废水中的色度、有机物、总氮、总磷;经充分混合吸附后的废水在沉淀槽中沉淀分离,将分离出的磁性树脂部分回流和部分输送至再生池,磁性树脂吸附后的废水通入电吸附装置,对废水进行脱盐,并进一步降低水中的少量有机物及无机杂质。经过本发明集成工艺深度处理后水中的有机物含量、色度、总氮、总磷以及总盐量等指标明显降低。本发明既能有效降低废水中的有机物、色度、总盐等的含量,且能使电吸附电极具有更长久的使用寿命,提供了一种高效经济的高质量再生水的制备方法。
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