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公开(公告)号:CN103170257A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310092067.8
申请日:2013-03-21
Applicant: 厦门大学 , 厦门世达膜科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种复合正渗透膜及其制备方法,该正渗透膜为聚砜-羧基化聚砜共混/聚酰胺复合膜。目前基于正渗透技术的正渗透过程中存在较大的内浓差极化现象,实际膜通量很小。本发明首先对聚砜进行羧基化改性制备了羧基化聚砜,而后将其与聚砜和添加剂配制成聚砜羧基化聚砜共混铸膜液,然后在玻璃板上将其均匀的延展开,凝固浴后得到亲水改性的聚砜共混超滤膜。烘干或自然阴干后,通过界面聚合法,在其上铺筑间苯二胺-均苯三甲酰氯聚酰胺选择层,聚酰胺可通过离子键与羧基化聚砜结合,得到亲水性好,内浓差极化小,水通量较高,机械性能良好,盐截留率高的复合聚酰胺正渗透膜。
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公开(公告)号:CN1212274C
公开(公告)日:2005-07-27
申请号:CN03103074.2
申请日:2003-01-21
Applicant: 厦门大学
IPC: C01G23/047 , B01D61/14
Abstract: 涉及利用超滤膜分离技术对纳米TiO2水合物颗粒体系进行脱盐、分离,包括脱除各种无机离子的方法。步骤为将料液倒入料罐,启动高压泵、旁通阀;调节压力;测量透过液通量、离子活度和电导率;当料液浓缩后,加去离子水套洗,套洗过程中分别取透过液和浓缩液测离子浓度,当浓缩液中杂离子的含量达到TiO2产品质量要求时,套洗结束。能有效地进行纳米TiO2水合物颗粒体系的脱盐,解决了传统方法无法解决的难题。可获得杂离子除尽的纳米TiO2水合物溶液。可以很好地处理传统法无法进行的纳米颗粒水分散体系中离子的脱除;可制备高浓度TiO2纳米粉;不含Cl-的TiO2粉具有优异的光催化性能。
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公开(公告)号:CN1519200A
公开(公告)日:2004-08-11
申请号:CN03103074.2
申请日:2003-01-21
Applicant: 厦门大学
IPC: C01G23/053 , B01D61/00
Abstract: 涉及利用超滤膜分离技术对纳米TiO2水合物颗粒体系进行脱盐、分离,包括脱除各种无机离子的方法。步骤为将料液倒人料罐,启动高压泵、旁通阀;调节压力;测量透过液通量、离子活度和电导率;当料液浓缩后,加去离子水套洗,套洗过程中分别取透过液和浓缩液测离子浓度,当浓缩液中杂离子的含量达到TiO2产品质量要求时,套洗结束。能有效地进行纳米TiO2水合物颗粒体系的脱盐,解决了传统方法无法解决的难题。可获得杂离子除尽的纳米TiO2水合物溶液。可以很好地处理传统法无法进行的纳米颗粒水分散体系中离子的脱除;可制备高浓度TiO2纳米粉;不含CL-的TiO2粉具有优异的光催化性能。
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公开(公告)号:CN108503672B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201710973435.8
申请日:2017-10-18
Applicant: 厦门大学
IPC: C07F15/00 , B01J31/12 , C07C47/54 , C07C47/542 , C07C47/575 , C07C47/55 , C07C47/546 , C07C49/78 , C07C45/38 , C07C205/44 , C07C49/67 , C07C49/786 , C07D333/16 , C07D307/48
Abstract: 本发明涉及金属有机化学、小分子活化和催化领域,公开了一种锇过氧配合物及其制备方法和应用,其中,该配合物具有如下式(I)或式(II)中的任意一个所示的结构,以该锇过氧配合物为催化剂,氧气为氧化剂,应用于氧化一系列醇制备羰基化合物时,具有高选择性、较宽的底物普适性以及条件温和等优点。式(I):式(II):
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公开(公告)号:CN106543232B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201510606889.2
申请日:2015-09-22
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及有机化学和金属有机化学领域,公开了一种金属桥位稠环化合物及其制备方法和用途。本发明提供的金属桥位稠环化合物具有式I‑VI和I'‑VI'中的任意一个所示的结构。本发明还提供了该金属桥位稠环化合物的制备方法和在太阳能电池、光动力学治疗、光解水、锂‑空气电池领域中的应用。本发明提供的金属桥位稠环化合物的主结构具有良好的平面性,是一个大的共轭体系,具有芳香性,稳定性好,具有良好的紫外‑可见‑近红外吸收光谱和较好的电化学性能,因而可以广泛应用于太阳能电池、光动力学治疗、光解水和锂‑空气电池等领域。
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公开(公告)号:CN1743272A
公开(公告)日:2006-03-08
申请号:CN200410055359.5
申请日:2004-08-31
Applicant: 厦门大学
IPC: C01G25/02
Abstract: 纳米级二氧化锆水合物颗粒—水体系中离子脱除方法,涉及一种膜分离方法,特别是涉及利用超滤膜分离技术对纳米ZrO2水合物颗粒体系进行脱盐、分离各种无机离子的方法。其步骤为:料液倒入料罐,启动高压泵,调节旁通阀,观察通量变化,当料液浓缩后加水套洗,取浓缩液测离子浓度,至浓缩液中杂离子的含量达到质量要求时,套洗结束。采用超滤膜分离技术,利用膜的筛孔分离机理,在一定压力驱动下,可以将Cl-、OH-、NO3-、SO42-、NH4+、Na+、Ca2+、Mg2+等离子的水溶液透过膜,而纳米ZrO2颗粒被膜所截留。可将纳米ZrO2水合物与各种浓度盐溶液的混合体系中的离子全部去除,从而得到较小粒径、较大比表面的纳米ZrO2粒子。
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公开(公告)号:CN112745485B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010057042.4
申请日:2020-01-16
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种含锇共轭聚合物及其制备方法与应用。该含锇共轭聚合物结构式为其反应式为:本发明制得的含锇共轭聚合物溶解度高、稳定性好、具有较高的摩尔吸光系数和较好的电化学性能,并且可以引入不同功能导向的连接基团,从而使含锇共轭聚合物功能化。本发明提供的制备方法聚合路线简单高效、反应条件温和、官能团容忍度好、具有很好普适性的优点。该含锇共轭聚合物可以广泛应用于太阳能电池、发光二级管,场效应晶体管、化学传感器,化学开关等领域。
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公开(公告)号:CN106823833B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710060953.0
申请日:2017-01-25
Applicant: 厦门大学 , 厦门世达膜科技有限公司
IPC: B01D69/02 , B01D61/00 , B01D67/00 , B01D71/76 , C08F251/00 , C08F220/14
Abstract: 一种抗菌纳滤膜的制备方法及其应用,涉及分离膜。制备具有抗菌性能的环糊精聚合物和环糊精包合物;配制铸膜液:将环糊精聚合物或环糊精包合物,与醋酸纤维素溶于第四溶剂中,搅拌,静置脱泡,得铸膜液;刮膜:将玻璃板置于刮膜机上,将得到的铸膜液流延于玻璃板的一端,启动刮膜机刮膜;相转化法成膜:将得到的附有液态膜的玻璃板放入凝固浴中,经溶剂‑非溶剂交换后液态膜转变成固态膜,再热处理后存放于去离子水中,得抗菌纳滤膜。所制备的CA纳滤膜亲水性好、水通量高、抗菌性能强,为制备抗菌纳滤膜开辟了一条新途径,制备的抗菌纳滤膜可在海水淡化、污水处理、食品以及医药等领域中应用。
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公开(公告)号:CN106279100B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201510241958.4
申请日:2015-05-13
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D333/24 , C07F7/08 , C07F15/00 , C07C215/24 , C07C247/08 , C07C29/00 , C07C33/04 , C07C67/317 , C07C69/732 , C07C41/18 , C07C43/178 , C07C41/26 , C07C67/31 , C07C303/40 , C07C311/17
Abstract: 本发明涉及有机化学和金属有机化学领域,公开了一种链状多炔化合物及其制备方法和在制备金属杂稠环化合物中的应用。本发明提供的链状多炔化合物具有以下式I所示的结构。本发明还提供了上述链状多炔化合物的制备方法以及在合成金属杂稠环化合物中的应用。本发明提供的链状多炔化合物含有多个官能团,结构可控,可直接用于高效率地合成金属杂稠环化合物。本发明提供的链状多炔化合物的合成方法简单,可快速、高效地获得链状多炔化合物。
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公开(公告)号:CN106823833A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710060953.0
申请日:2017-01-25
Applicant: 厦门大学 , 厦门世达膜科技有限公司
IPC: B01D69/02 , B01D61/00 , B01D67/00 , B01D71/76 , C08F251/00 , C08F220/14
CPC classification number: B01D69/02 , B01D61/027 , B01D67/0002 , B01D67/0013 , B01D71/76 , B01D2325/48 , C08F251/00 , C08F220/14
Abstract: 一种抗菌纳滤膜的制备方法及其应用,涉及分离膜。制备具有抗菌性能的环糊精聚合物和环糊精包合物;配制铸膜液:将环糊精聚合物或环糊精包合物,与醋酸纤维素溶于第四溶剂中,搅拌,静置脱泡,得铸膜液;刮膜:将玻璃板置于刮膜机上,将得到的铸膜液流延于玻璃板的一端,启动刮膜机刮膜;相转化法成膜:将得到的附有液态膜的玻璃板放入凝固浴中,经溶剂‑非溶剂交换后液态膜转变成固态膜,再热处理后存放于去离子水中,得抗菌纳滤膜。所制备的CA纳滤膜亲水性好、水通量高、抗菌性能强,为制备抗菌纳滤膜开辟了一条新途径,制备的抗菌纳滤膜可在海水淡化、污水处理、食品以及医药等领域中应用。
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