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公开(公告)号:CN110639482A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911015636.2
申请日:2019-10-24
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明涉及一种反蛋白石结构铀酰离子印迹复合膜的制备方法,该方法以表面改性玻璃纤维素微孔滤膜为基膜,并将其夹附于两片蛋白石结构SiO2胶体晶体薄膜中间,以铀酰模板离子、功能单体、交联剂等构成的预聚体填充其空隙,紫外固化后,刻蚀除去SiO2微球,得到正反面均具有反蛋白石结构的铀酰离子印迹复合膜。本发明将反蛋白石结构和离子印迹膜技术结合,利用其微观长程有序的多孔结构增加了复合膜的比表面积,增大了对目标离子的吸附率和溶液透过速率。
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公开(公告)号:CN109180851A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811342822.2
申请日:2018-11-13
Applicant: 南京工程学院 , 江苏苏青水处理工程集团有限公司
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F2/44 , C08F8/30 , C08F8/24 , C08J9/28 , C08K9/06 , C08K3/22 , B01J41/14
Abstract: 本发明公开了一种耐高温胍基强碱树脂及其制备方法,该树脂材料为核壳结构复合物,其中内核为面立方相δ-Bi2O3,外壳为胍基强碱树脂。本发明还提供了所述胍基强碱树脂的制备方法,首先利用微波反应制备出面立方相δ-Bi2O3,再利用KH570对δ-Bi2O3进行表面疏水改性,通过KH570偶联δ-Bi2O3与随后经悬浮聚合得到的聚苯乙烯大孔树脂,从而制备出δ-Bi2O3树脂白球核壳复合物,该复合物经过氯甲基化反应后再与盐酸胍反应制得耐高温胍基强碱树脂。本发明的强碱树脂具有较大的强碱交换量和较强的耐高温性能,能在空冷机组凝结水精处理、催化反应等高温环境下有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN106378212B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610857408.X
申请日:2016-09-27
Applicant: 南京工程学院
IPC: B01J39/20 , C08F220/30 , C08F212/36 , C08F2/18
Abstract: 本发明公开了一种含支化结构的弱酸性阳离子交换树脂及其制备方法,其特征在于,主要步骤为:以3,5‑二羟基苯甲醇为支化原料,以甲基丙烯酸分子为骨架单体,以二乙烯基苯为交联剂,在偶氮类引发剂作用下悬浮聚合制得。本发明所提供的一种含支化结构的弱酸性阳离子交换树脂具有孔径分布均匀、比表面积大、交换容量高且离子交换效率高的特点,在废水处理、水质软化、稀有金属元素回收、食品脱色脱盐和氨基酸提取等方面具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN106632788B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201611240321.4
申请日:2016-12-29
Applicant: 南京工程学院
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F2/56 , C08F2/20 , C08F8/36 , C08F8/44 , C08F8/24 , C08J9/28 , B01J39/20 , B01J41/14
Abstract: 本发明是一种超声微波辅助制备离子交换树脂的方法,方法包括如下步骤:步骤1,称取苯乙烯、二乙烯基苯、正庚烷和偶氮二异丁腈搅拌均匀,加热至75~90℃,得油相反应液;步骤2,称取去离子水、聚乙烯醇、羟丙基甲基纤维素、十二烷基磺酸钠和氯化钠混合搅拌均匀,加热至75~90℃,得水相反应液;步骤3,超声微波反应器中将油相反应液加至水相反应液中,调节超声波功率为100~300W,微波功率为200~500W,反应5~15min,提高微波功率至350~600W,继续反应3~5min,抽滤,大量热水洗涤、烘干、筛分得白球、酸化或碱化处理,水洗中和,得离子交换树脂。该方法制备的离子交换树脂粒度可调控且均一性好,孔道结构分布均匀,反应时间短、单体转化率高,具有较好的工业生产应用前景。
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公开(公告)号:CN108164622A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810168930.6
申请日:2018-02-28
Applicant: 江苏苏青水处理工程集团有限公司 , 南京工程学院
IPC: C08F8/30 , C08F8/20 , C08F251/02 , C08F212/36 , C08F212/08 , B01J41/14 , C08J9/28 , C08L51/02
Abstract: 本发明公开了一种耐高温阴离子交换树脂的制备方法,步骤10)将羟乙基纤维素、氯化钠和去离子水混合,并加热,搅拌至透明,得到水相反应液;步骤20)将引发剂、致孔剂和聚合单体混合,搅拌得到油相反应液;步骤30)将水相反应液和油相反应液混合,搅拌并升温至70~75℃,反应后停止加热;待冷却至50~55℃后,加入二乙烯基苯,并搅拌,升温至70~75℃反应,再升温至80~85℃反应,最后升温至90~95℃反应;利用甲苯抽提去除致孔剂,烘干、筛分,得到树脂白球;步骤40)将树脂白球与氯甲醚混合,并搅拌反应,过滤得到氯甲基化树脂,进行胺化处理,得到阴离子交换树脂。该方法可制备具有良好耐温性的阴离子交换树脂。
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公开(公告)号:CN107983417A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711375899.5
申请日:2017-12-19
Applicant: 南京工程学院 , 江苏苏青水处理工程集团有限公司
Abstract: 本发明公开一种离子交换树脂担载纳米金催化剂及其制备方法,该离子交换树脂担载纳米金催化剂是以强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂为载体,以纳米金-钛硅分子筛核壳复合物为活性负载物,其中,活性负载物的内核为纳米金颗粒,壳层为多孔钛硅分子筛。其制备过程为:首先在聚合物封装剂的存在下将金前驱体还原得到纳米金溶胶,然后加入硅源和钛源、经水热反应得到纳米金-钛硅分子筛核壳结构复合物,最后将纳米金-钛硅分子筛核壳结构复合物组装至离子交换树脂上,得到离子交换树脂担载纳米金催化剂。该催化剂具有较强的离子交换性质、较高的催化活性和较强的环境耐久性,在药物缓释、废水处理和工业催化等领域中有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106824272A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710003826.7
申请日:2017-01-04
Applicant: 南京工程学院
CPC classification number: B01J31/08 , B01J35/10 , B01J39/20 , B01J41/14 , B01J43/00 , C02F1/42 , C02F2101/006
Abstract: 本发明公开了一种核级离子交换树脂基复合材料及其制备方法。该复合材料首先利用还原剂在聚合物封装剂的存在下将铂前驱体还原成聚合物封装的纳米铂颗粒,加入硅源和铝源后在聚合物作为结构导向剂下经水热反应后得到铂‑硅铝分子筛核壳结构复合物,内核为纳米铂颗粒,壳层为硅铝分子筛。最后将铂‑硅铝分子筛核壳结构复合物组装至核级离子交换树脂上,得到核级离子交换树脂基复合材料。该复合材料具有较强的离子交换性质、较高的催化脱除效率、较强的环境耐久性和极高的可循环使用性能,在核工业循环水处理领域中有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106588802A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610926910.1
申请日:2016-10-31
Applicant: 南京工程学院
IPC: C07D257/06 , C06B43/00
CPC classification number: C07D257/06 , C06B43/00
Abstract: 本发明属于含能材料和量子化学交叉领域,具体涉及一种联(四唑‑2‑氧‑4‑氢)胺及其设计方法和应用。选用1‑氢‑四唑‑3‑氧作为母体化合物,然后将两个1‑氢‑四唑‑3‑氧组合在一起,中间用一个NH桥基相连,再经过结构优化,形成一个平面共轭分子,并通过含能性质计算、热稳定性和感度计算来评价其综合性能。本发明的联(四唑‑2‑氧‑4‑氢)胺,能量高而感度低,可作为黑索金和奥克托今的替代物。
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公开(公告)号:CN106430121A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610854922.8
申请日:2016-09-27
Applicant: 南京工程学院
CPC classification number: C01B19/007 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/20 , C01P2004/62 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种纤锌矿硒化锰纳米片材料及其制备方法,其特征在于,所述纤锌矿硒化锰纳米片由二价锰盐、硒、三正辛基氧膦与配体反应制得,其晶体结构为六方纤锌矿结构,形貌为方形片状,所述纤锌矿硒化锰纳米片尺寸可以调节,本发明制备的纤锌矿硒化锰纳米片尺寸可调、分散性好、相纯度高、结晶性好、粒径分布均匀,该制备方法具有操作简单、反应时间短、可重复性高等优点,本发明在光催化、太阳能电池和稀磁材料等领域有一定的应用潜力。
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公开(公告)号:CN210206838U
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201920742397.X
申请日:2019-05-22
Applicant: 江苏苏青水处理工程集团有限公司 , 南京工程学院
IPC: B01J19/18 , C02F1/42 , C02F103/38
Abstract: 本实用新型提供一种离子交换树脂磺化反应装置,包括釜体、驱动电机、交换水床、搅拌桨、塔板、真空冷凝装置以及喷淋装置。塔板,位于搅拌桨的下方位置,该塔板将釜体的腔体分割成上部空腔和下部空腔;塔板上设置有多个水帽和至少一个物料出料阀,使得产物和废液通过不同的处理分别流出;下部空腔的两侧分别设置第一进液阀门和第一出液阀门,洗涤后的产物由第一出液阀门流出;下部空腔内设置有交换水床与废液的反应,废液经过交换水床反应后,通过第二出液阀门和第三出液阀门流出溶液。本实用新型通过在釜体底部增加小型交换水床的设计,将磺化结束后的酸液分离出来,同时有效收集离子交换树脂。
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