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公开(公告)号:CN116284811A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310063415.2
申请日:2023-02-05
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G83/00 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 一种Ga‑MOGs的制备方法及应用,制备方法如下:称取Ga(NO3)3·xH2O 0.1355 g置于玻璃容器中,加入1 mL乙醇并超声使其充分溶解;称取0.1576 g 2,4,6‑三(4‑羧基苯基)‑1,3,5‑三嗪溶于5 mL二甲亚砜中,通过超声使其充分溶解;将上述两种溶液混合并超声,然后将混合液转移至120℃真空干燥箱中加热12 h,将玻璃容器倒置观察凝胶是否形成;将所获的湿凝胶进行透析以除去未参加配位的金属离子和配体,通过冷冻干燥得到Ga‑MOGs粉末。本发明制备的Ga‑MOGs具有较大的比表面积、较高的孔隙率、丰富的活性位点和可观的吸附量,可能是同时去除水溶液中CTC和CIP的理想吸附剂。
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公开(公告)号:CN116131956A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211617930.2
申请日:2022-12-15
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/556 , H04B10/11 , H04B10/61
Abstract: 本发明是一一种基于相干BPOLSK调制的MIMO自由空间光通信设计方法。本发明涉及自由空间光通信技术领域,本发明包括大气传输信道的建模、发射端模型的建立、接收端模型的建立、模拟不同场景下的系统性能仿真分析等4个步骤;本发明主要以提高自由空间光通信系统抗干扰性,平均误码率以及传输距离为目标,同时考虑了大气传输过程中湍流引起的信号的衰减。利用本发明与传统的单通道调制方式进行对比,结果表明,本发明系统性能更优。
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公开(公告)号:CN115677955A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211352693.1
申请日:2022-11-01
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G12/08 , B01J20/28 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种多组分共价有机聚合物材料SLEL‑2的合成方法及应用,该方法是:将苯‑1,3,5‑三酰肼溶于有机溶剂二甲基亚砜中,命名为A溶液;将联苯胺溶于A溶液中,命名为B溶液;将4‑正丁基苯胺溶于B溶液,命名为C溶液;将对苯二甲醛溶于C溶液,命名为D溶液。将D溶液放置在恒温油浴锅内,100℃加热反应30分钟,得到黄褐色聚合物。将得到的黄褐色聚合物置于透析袋中,以蒸馏水作为透析液,除去有机溶剂,2‑3天后,透析袋内出现明显分层后取出,得到获取物。将得到的获取物倒入烧杯中低温条件下冷冻,随后进行冷冻干燥,得到多组分共价有机聚合物材料SLEL‑2。本发明的合成方法快捷简便,制备成本低廉,具有分级多孔环境,化学稳定性高,水溶液分散性强。因此,本发明合成的SLEL‑2能够经济高效地去除水体中的左氧氟沙星。
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公开(公告)号:CN115304783A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211035925.0
申请日:2022-08-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G83/00 , B01J20/22 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C09K11/06 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种荧光Eu‑MOG材料的室温制备方法及应用,该方法是:称取Eu(NO3)3·6H2O溶于水中,得到浓度为0.1mol/L的A溶液;称取TATB加入水中,并用TEA促进其在水中的溶解,得到浓度0.1mol/L的B溶液;按照体积比为1:1的比例将A、B溶液混合,Eu‑MOG在室温下瞬间形成;将得到的Eu‑MOG离心收集并用水洗涤数次以除去未配位的金属离子和配体;将得到的获取物倒入烧杯中冷冻,随后进行冷冻干燥,得到荧光Eu‑MOG材料。本发明的荧光Eu‑MOG材料的室温制备方法快速、简单及温和,合成出来的荧光Eu‑MOG材料具有较大的比表面积、多元化的孔隙结构、丰富的活性位点和优异的荧光响应能力。该方法制备的荧光Eu‑MOG材料能够高效地吸附去除水体中的CTC。
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公开(公告)号:CN115260520A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211035931.6
申请日:2022-08-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G83/00 , B01J20/22 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种荧光Tb‑MOG材料的室温制备方法及应用,该方法是:称取Tb(NO3)3·6H2O溶于水中,得到浓度为0.1mol/L的A溶液;称取TATB加入水中,并用TEA促进其在水中的溶解,得到浓度0.1mol/L的B溶液;按照体积比为1:1的比例将A、B溶液混合,Tb‑MOG在室温下瞬间形成;将得到的Tb‑MOG离心收集并用水洗涤数次以除去未配位的金属离子和配体;将得到的获取物倒入烧杯中冷冻,随后进行冷冻干燥,得到荧光Tb‑MOG材料。本发明的荧光Tb‑MOG材料的室温制备方法快速、简单及温和,合成出来的荧光Tb‑MOG材料具有较大的比表面积、多元化的孔隙结构、丰富的活性位点和优异的荧光响应能力。所述方法制备的荧光Tb‑MOG材料能够高效地吸附去除水体中的CTC。
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公开(公告)号:CN112961672A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110183647.2
申请日:2021-02-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种荧光双金属有机JLUE‑MOG‑6气凝胶材料的制备方法,称取Fe(NO3)3·9H2O和Eu(NO3)3·6H2O溶于乙醇溶剂中,得到A溶液;称取TATB溶于二甲基亚砜溶剂,得到B溶液;按照体积比为1:5的比例将A、B溶液混合,并在超声条件下超声均匀20s,放置120度烘箱中反应24小时;将得到的荧光双金属有机JLUE‑MOG‑6材料置于透析袋内,以蒸馏水做为透析液,除去有机溶剂,5‑7天后,透析袋内出现明显分层后取出,得到获取物。将得到的获取物倒入烧杯中冷冻,随后进行冷冻干燥,得到荧光双金属有机JLUE‑MOG‑6气凝胶材料,所制得的新型荧光双金属有机JLUE‑MOG‑6气凝胶材料具有较大的比表面积、多元化的孔隙结构、丰富的活性位点和优异的荧光响应能力。
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公开(公告)号:CN116606475B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310617575.7
申请日:2023-05-30
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J9/28 , C08L61/22 , C08L5/04 , B01J20/28 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 一种SLEL‑6/SA beads的合成方法及应用,该方法是:步骤一得到A溶液;步骤二得到B溶液;步骤三得到C溶液;步骤四得到灰黄色聚合物;步骤五得到混合物;步骤六得到粉末状灰黄色的三组分共价有机聚合物SLEL‑6;步骤七得到D溶液;将D溶液转移至5mL注射器中,滴入浓度为1wt%的CaCl2溶液中形成球状材料,至少浸泡3小时完成交联作用。将上述步骤得到的球状材料使用去离子水洗涤3~4次,去除多余的离子,经冷冻干燥后得到SLEL‑6/SA beads。SLEL‑6/SA beads具备合成方法简便、易于分离与再生、环境友好等优点,具有分层多级孔道结构与官能团功能化的特性,相较于粉末状COPs材料,对污染物的负载速率与负载能力得到显著提升,可作为吸附剂去除水中CIP。
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公开(公告)号:CN118751217A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410895117.4
申请日:2024-07-05
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 一种三组分共价有机聚合物基海藻酸钠微球的制备方法及应用,涉及环境材料与纳米材料制备领域,本发明通过将粉末状COPs材料包埋到海藻酸钠基质中制备了一种可塑型的SLEL‑7@SA beads;本发明获得的SLEL‑7@SA beads合成简便,节约能源,易于运输,尺寸可调,容易分离,该发明不仅提供了将粉末状COPs转化为宏观材料的方案,并且为其作为填充材料原位修复环丙沙星微污染的地下水提供了可行的证据。
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公开(公告)号:CN116535665B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310617572.3
申请日:2023-05-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: MOG材料的室温合成方法节能、简单及快速,制得本发明公开了一种水稳定的金属有机凝胶 的Zr‑MOG材料具有丰富的活性位点、大的比表面材料Zr‑MOG的室温制备方法及应用,制备方法 积、多级的孔隙结构和优异的水稳定性的特点。为:取ZrOCl2·8H2O溶于水中,得到浓度为0.1 该材料用于水中CTC的吸附去除,高效的吸附使mol/L的溶液;取TATB加入水中,同时添加TEA促 其具有良好的应用前景。进其在水中溶解,得到浓度为0.1 mol/L的溶液;按照体积1:1的比例将所得到的两种溶液混合,
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