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公开(公告)号:CN105771685A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610170616.2
申请日:2016-03-24
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: B01D71/06 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D71/021 , B01D71/36
Abstract: 本发明涉及一种具备高性能的新型分离膜及其制备方法。该膜由高通量的定向排列碳纳米管为基底以及具备高选择性的ZIF型金属?有机骨架材料为分离层而制备,制备方法包括1)真空抽滤法在微孔滤膜上制备定向排列的碳纳米管基底;2)界面法在碳纳米管基底上生长ZIF型金属?有机?骨架材料表层。结合碳纳米管材料管内通道和管间隙的高传输性以及ZIF型金属?有机?骨架材料的三维微孔结构,本发明所制备的基于碳纳米管基底的新型金属?有机骨架材料分离膜可兼顾膜分离过程中的高渗透性和高选择性。该新型分离膜用于纳滤过程表现出优异的分离性能,可为制备大流量高效分离膜的设计与制备提供基础。
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公开(公告)号:CN105622445A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201510995704.1
申请日:2015-12-28
Applicant: 北京林业大学
IPC: C07C227/18 , C07C229/76 , B82Y40/00
CPC classification number: C07C227/18 , B82Y40/00 , C07C229/76
Abstract: 本发明公开了一种室温下合成纳米级金属-有机骨架材料NH2_MIL-88B(Fe)的方法。该方法通过在反应液中均匀分散碳纳米管,促进金属-有机骨架材料反应过程的晶体成核和晶体生长,无需高温高压即可制备出NH2_MIL-88B(Fe)纳米粒子。此外,通过调整碳纳米管在反应体系中的含量可对NH2_MIL-88B(Fe)纳米粒子的形貌进行调控。该方法所用碳纳米管可回收再次使用,工艺简单、安全,有望进一步应用于在温和条件下合成多种金属-有机骨架材料。
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公开(公告)号:CN105413723A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510766326.X
申请日:2015-11-11
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J27/188 , B01J23/888 , B01J27/185 , C07C41/18 , C07C43/23 , C07C45/51 , C07C49/403 , C07C1/20 , C07C13/18
Abstract: 一种非负载型镍基生物油加氢脱氧催化剂的制备方法,属于催化剂合成技术领域。首先,将表面活性剂、尿素和可溶性镍盐、可溶性磷盐或(和)可溶性钨盐分别用水溶解,在100~300℃条件下晶化2~16h,然后将过滤后的滤渣分别用水和无水乙醇洗涤,干燥后即得非负载型镍基催化剂。最后将非负载型镍基催化剂和生物油放入间歇反应器中,在氢气压力2~4MPa,温度100~250℃条件下进行加氢脱氧反应1~10h,得到生物油加氢脱氧产物。该合成方法简便高效,反应条件温和,所得的非负载型镍基催化剂单位体积上的金属含量高,加氢活性位点多,其催化效率比传统的催化剂提高了几十倍。
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公开(公告)号:CN104558446A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310495802.X
申请日:2013-10-22
Applicant: 北京林业大学
IPC: C08F292/00 , C08F222/14 , C08F220/06 , C08F226/06 , C08J9/26 , C08J9/28 , B01J20/26 , B01J20/285 , B01J20/30
Abstract: 多孔硅胶微球表面雷公藤提取物分子印迹聚合物及其制备和应用。本发明涉及雷公藤提取物分子印迹聚合物,其是在致孔溶剂中,在交联剂作用下,以雷公藤提取物为模板分子,以乙烯基吡啶、甲基丙烯酸或丙烯酰胺等为功能单体,在多孔硅胶微球表面嫁接反应得到以多孔微球为基体的表面分子印迹聚合物。本发明的雷公藤提取物分子印迹聚合物对模板分子雷公藤提取物具有高的选择性吸附能力,并具有良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN104209022A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410443674.9
申请日:2014-09-03
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种制备聚酰胺/ZIF-8纳滤膜的制备方法,包括1)ZIF-8型金属-有机骨架材料原位生长于超滤底膜;2)在已生长ZIF-8粒子的底膜上经界面聚合制备聚酰胺皮层;3)对初生复合膜后处理得到聚酰胺/ZIF-8纳滤膜。该纳滤膜致密皮层由ZIF-8和聚酰胺组成:经单次或多次原位生长实现ZIF-8粒子生长于底膜表面,后经界面聚合形成聚酰胺皮层且底膜表面的ZIF-8粒子嵌入聚酰胺层中。利用ZIF-8的多孔结构和纳米级孔道尺寸,本发明制备的聚酰胺/ZIF-8膜可提高聚酰胺膜的纳滤分离性能。本发明基于原位生长法无需先合成ZIF-8再将其添加于制膜液,制膜工艺简单;经多次原位生长制备的聚酰胺/ZIF-8膜性能更优,分离无机盐水溶液体系可提高渗透通量,分离刚果红水溶液体系可同时提高渗透通量和截留率。
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公开(公告)号:CN119192913A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411334970.5
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京林业大学
IPC: C09D105/08 , C09D189/00 , C09D5/18 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明提出一种生物基抑烟减毒阻燃涂层的制备方法,涉及木质材料和聚氨酯发泡材料阻燃领域。该发明以木质材料和聚氨酯发泡材料为基体,将水解胶原蛋白水溶液和分子筛加入植酸水溶液中得到PDF溶液,通过对基体进行依次浸渍CS、PDF溶液,得到生物基阻燃涂层。该制备方法可以广泛应用于木质材料和聚氨酯发泡材料等。本发明方法不仅可以大大提升基体材料的阻燃性能、降低烟气和一氧化碳释放量,还具有透明度高,绿色环保、操作简便、成本低等特点、具有大规模制备的应用前景。
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公开(公告)号:CN110179993B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201910531346.7
申请日:2019-06-19
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K47/61 , A61K9/51 , A61K31/366 , A61K31/4745 , A61K31/7048 , A61K31/715 , A61P35/00 , C08B37/02
Abstract: 本发明公开了一种具有pH/氧化还原双重响应的灵芝多糖基结合物载药纳米粒子,其特征在于,所述的灵芝多糖基结合物由芦丁、苯硼酸、灵芝多糖、二硫代二丙酸和双氢青蒿素化学连接形成芦丁‑苯硼酸‑灵芝多糖‑二硫代二丙酸‑双氢青蒿素,灵芝多糖作为亲水段,芦丁、双氢青蒿素为疏水段,芦丁‑苯硼酸‑灵芝多糖‑二硫代二丙酸‑双氢青蒿素结合物在水溶液中自组装包载10‑羟基喜树碱以形成载药纳米粒子。
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公开(公告)号:CN106669831B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201611106620.9
申请日:2016-12-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J31/22 , C07C49/403 , B01J35/10 , C07C45/00
Abstract: 一种双功能加氢脱氧催化剂的制备方法及应用,属于催化剂合成技术领域。本发明的目的是要解决现有加氢脱氧催化剂的问题,而提供一种独特多孔结构的非硫化双功能加氢脱氧催化剂的制备方法。首先制备花状Ni(OH)2混合溶液,再进行水热反应,然后加入到MIL‑101前驱体溶液和杂多酸溶液中,最终得到花状Ni(OH)2负载HPA@MIL‑101催化剂,可以应用于以苯酚为木质素基酚类模型化合物的加氢脱氧反应。本发明制备的双功能加氢脱氧催化剂能够实现加氢脱氧反应的双功能,即HPA@MIL‑101提供酸性位点,花状Ni(OH)2提供金属活性,这样的协同作用能够显著提高催化剂的加氢脱氧活性和目标产物的选择性。
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公开(公告)号:CN105963262B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610389139.9
申请日:2016-06-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K47/50 , A61K47/36 , A61K9/19 , A61K31/366 , A61K31/4745 , A61P35/00 , C08B37/06
Abstract: 本发明公开了一种新型果胶‑双氢青蒿素纳米药物的制备方法,具体涉及一种以果胶为药物载体,负载疏水药物双氢青蒿素,得到果胶‑双氢青蒿素耦合物,再与疏水药物10‑羟基喜树碱(HCPT)自组装制备纳米粒子,即果胶‑双氢青蒿素/10‑羟基喜树碱纳米粒子(PET‑DHA/HCPT NPs),该纳米药物的粒径小于100nm,分散性好,载药量高,较之高聚物更适合人体血液中的运输,更快的传递到癌靶向细胞。以果胶为载体同时负载两种不同抗癌药物,利用不同抗癌药物对癌细胞的杀死机制不同,实现两种抗癌药物对肿瘤细胞的协同杀死作用,改善单一药物专一治疗的障碍。本发明制备技术工艺周期短,成本低,操作方便,有很大的工业化前景。
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公开(公告)号:CN104209022B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201410443674.9
申请日:2014-09-03
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种制备聚酰胺/ZIF‑8纳滤膜的制备方法,包括1)ZIF‑8型金属‑有机骨架材料原位生长于超滤底膜;2)在已生长ZIF‑8粒子的底膜上经界面聚合制备聚酰胺皮层;3)对初生复合膜后处理得到聚酰胺/ZIF‑8纳滤膜。该纳滤膜致密皮层由ZIF‑8和聚酰胺组成:经单次或多次原位生长实现ZIF‑8粒子生长于底膜表面,后经界面聚合形成聚酰胺皮层且底膜表面的ZIF‑8粒子嵌入聚酰胺层中。利用ZIF‑8的多孔结构和纳米级孔道尺寸,本发明制备的聚酰胺/ZIF‑8膜可提高聚酰胺膜的纳滤分离性能。本发明基于原位生长法无需先合成ZIF‑8再将其添加于制膜液,制膜工艺简单;经多次原位生长制备的聚酰胺/ZIF‑8膜性能更优,分离无机盐水溶液体系可提高渗透通量,分离刚果红水溶液体系可同时提高渗透通量和截留率。
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