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公开(公告)号:CN102875698A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210421832.1
申请日:2012-10-30
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08B37/14
Abstract: 本发明公开了一种氨基三磺酸钠水相酯化法合成蔗渣木聚糖硫酸酯的方法。首先NaHSO3溶液与NaNO2溶液反应得带有磺酸基团的酯化剂氨基三磺酸钠(N(SO3Na)3)溶液;再以蔗渣木聚糖为主要原料,氨基三磺酸钠溶液为酯化剂,12-钨磷酸为催化剂。在水相中,蔗渣木聚糖与酯化剂氨基三磺酸钠经催化反应生成蔗渣木聚糖磺酸钠盐,再经酸化、丙酮洗涤、抽滤、干燥即可得到蔗渣木聚糖硫酸酯。本发明涉及的氨基三磺酸钠水相酯化法合成蔗渣木聚糖硫酸酯的方法具有取代度高、成本低、工艺操作简便、环保、后处理容易等优点,克服了有机相法的一些不足。
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公开(公告)号:CN102875692B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201210421871.1
申请日:2012-10-30
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08B37/00
Abstract: 本发明公开了一种交联两性蔗渣木聚糖的制备方法。以蔗渣木聚糖为起始原料,去离子水为溶剂,3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵为阳离子试剂,丁二酸酐为阴离子试剂,乙二醛为交联剂,12-钨磷酸为催化剂,通过醚化、酯化、交联三步反应对蔗渣木聚糖进行化学修饰,得到一种交联两性蔗渣木聚糖。产物具有阴离子木聚糖、阳离子木聚糖、天然高分子聚合物等多重结构与特性。经交联,使两性木聚糖的醇羟基与交联剂的多元官能团形成二醚键或二酯键,或者两个或两个以上的两性木聚糖分子之间形成“架桥”,呈多维网络结构。本发明制备的交联两性蔗渣木聚糖比蔗渣木聚糖的热稳定性、疏水性能明显改善;使用性能比单一改性的木聚糖衍生物更为优越。
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公开(公告)号:CN103059227A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310029467.4
申请日:2013-01-27
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/06 , C08F4/40 , C08B31/12
Abstract: 本发明公开了一种交联丙烯酸接枝羟丙基木薯淀粉的制备方法。以木薯淀粉为主要原料,无水乙醇为溶剂,在碱性介质中与环氧丙烷进行醚化反应得到羟丙基木薯淀粉;再以丙烯酸为接枝单体,有机碱乙二胺为中和剂,N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,在引发剂过硫酸铵和亚硫酸氢钠的作用下,通过接枝、交联合成了一种水溶性的交联丙烯酸接枝羟丙基木薯淀粉。产品的羟丙基取代度≤0.37,接枝效率、单体转化率分别可达56.0%、63.5%。本发明通过交联接枝反应对羟丙基淀粉再次改性,合成的产品具有复杂的空间网状结构,能够充分溶解并分散在水中,具有优良的吸附性和黏性,可与水中的离子及一些不溶性颗粒或重金属离子吸附结合,广泛应用于水处理及重金属吸附等环保领域。
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公开(公告)号:CN102603903A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210062487.7
申请日:2012-03-08
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08B31/12 , C08F251/00 , C08F226/02 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种双交联两性木薯淀粉的制备方法。以木薯淀粉为主要原料,水为溶剂,氢氧化1-丁基-3-甲基咪唑和氢氧化钠为醚化反应的催化剂,以N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为内交联剂使淀粉形成网状,再通过环氧氯丙烷外交联和二甲基二烯丙基氯化铵阳离子单体、一氯乙酸等两性试剂的改性制备一种双交联两性木薯淀粉,使木薯淀粉兼交联淀粉和两性淀粉的优势。本发明所得双交联两性木薯淀粉对热、酸和剪切力等的影响具有更高的稳定性。产品在造纸助剂和化妆品等方面具有较高的应用价值。同时,由于双交联两性木薯淀粉在水中溶胀而不溶解,在污水处理方面的应用效果更佳。
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公开(公告)号:CN102585098A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210062480.5
申请日:2012-03-08
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F251/00 , C08B31/12
Abstract: 本发明公开了一种交联两性木薯淀粉的制备方法。以木薯淀粉为起始原料,水为溶剂,多聚磷酸钠为交联剂,氢氧化1-丁基-3-甲基咪唑和氢氧化钠为醚化催化剂,二甲基二烯丙基氯化铵和3-氯丙酸为两性试剂,通过催化醚化、接枝、交联三元变性制备一种交联两性淀粉。本发明制备的交联两性淀粉,兼具交联淀粉和两性淀粉的优势,在工业污水净化、造纸助剂和化妆品等方面具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN103059226B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310006608.0
申请日:2013-01-08
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/28 , C08F220/44 , C08B31/02
Abstract: 本发明公开了一种交联型硫酸酯化三元接枝木薯淀粉的制备方法。以木薯淀粉为起始原料,采用氨基三磺酸钠水相酯化法合成淀粉硫酸酯,再以硝酸铈铵为接枝引发剂,丙烯腈和甲基丙烯酸丙二醇单酯为接枝单体,乙二醛为交联剂,在水溶剂中经过硫酸酯化、三元接枝、交联三步变性以及洗涤、沉淀、干燥、粉碎等工艺步骤得到一种具有复杂立体空间网络结构的交联型硫酸酯化三元接枝木薯淀粉。产品硫酸基取代度≥0.46,交联沉降积为0.60mL,接枝率可达95.0%。本发明在木薯淀粉中引入具有阴离子和孤对电子的基团,产品交联型硫酸酯化三元接枝木薯淀粉分子兼具酯化淀粉和交联、接枝淀粉的优点,在工业污水净化、造纸助剂和精细化工等方面显示较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN103087263B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201310006618.4
申请日:2013-01-08
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F251/00 , C08B31/16
Abstract: 本发明公开了一种交联型AM/AA接枝黄原酸酯化木薯淀粉的制备方法。以木薯淀粉为起始原料,环氧氯丙烷为交联剂,二硫化碳为磺化剂、过硫酸铵/亚硫酸氢钠为接枝引发体系,丙烯酰胺(AM)和丙烯酸(AA)为接枝单体,在水溶剂中经过交联、黄原酸酯化、三元接枝三步变性以及洗涤、沉淀、干燥、粉碎等工艺步骤得到一种交联型AM/AA接枝黄原酸酯化木薯淀粉。本发明所得产品交联沉降积为0.5mL,对铬(VI)的去除率达94%以上,接枝率≥68.0%,接枝效率≥85.0%。产品具有复杂的立体空间网络结构,可作为浊液絮凝剂、高效稳定的重金属脱除剂,在处理工厂废水与生活污水、吸附重金属离子等方面显示出较高的应用价值或潜力。
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公开(公告)号:CN102911292B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201210422452.X
申请日:2012-10-30
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化蔗渣木聚糖的制备方法。以蔗渣木聚糖为起始原料,丙酮-水溶液为反应体系的溶剂,高锰酸钾为氧化剂,硫酸镍为催化剂,采用酸-碱两步法氧化得粗产品,再分别经体积分数为50%丙酮水溶液、体积分数为80%的乙醇溶液洗涤2~3次,抽滤、真空干燥即得氧化蔗渣木聚糖产品。产物氧化蔗渣木聚糖具有氧化深度高、较高的结晶度与结晶区域和理想的热稳定性等特点。本发明操作稳定、工艺简单易行,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN102887978B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201210421761.5
申请日:2012-10-30
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F222/38 , C08F4/30 , C08J3/24 , C08L51/02
Abstract: 本发明公开了一种交联接枝木薯淀粉型高吸水吸油性性树脂的制备方法。以木薯淀粉为主要原料,以丙烯酸和丙烯酰胺为吸水性单体,以丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸甲酯为吸油性单体,在引发剂过硫酸铵和交联剂N,N'-亚甲基双丙烯酰胺的作用下,采用溶液聚合法经两步、五元接枝共聚反应,制备一种交联淀粉接枝型高吸水吸油性树脂。在木薯淀粉上同时接枝两种吸水性单体和两种吸油性单体,形成的网络空间结构要比接枝一种吸水性单体和一种吸油性单体时更多,产品具有更优越的吸水和吸油能力,可广泛应用于石油化工、日用化工、农林、医疗卫生、土木工程等领域。
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公开(公告)号:CN102898665B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201210440565.2
申请日:2012-11-07
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08J3/24 , C08F251/00 , C08B31/12 , B01J20/30 , B01J20/26
Abstract: 本发明公开了一种吸附性双交联两性木薯淀粉的制备方法。以木薯淀粉为主要原料,以二甲基二烯丙基氯化铵为阳离子接枝单体,丙烯酸乙酯和3-氯-2-羟丙基甲基丙烯酸酯为阴离子接枝单体,N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为内交联剂,多聚磷酸钠为外交联剂,在水溶剂中经阳离子化、阴离子化接枝、内外双交联、浸泡洗涤、干燥、粉碎等工艺步骤得吸附性双交联两性木薯淀粉。双交联使得淀粉衍生物具有更为复杂的网状结构,对于金属离子的吸附性能较为独特,可反复使用且易回收,在分离和富集重金属及稀有金属、污水处理方面显示较为理想的效果。
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