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公开(公告)号:CN102516603A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110416086.2
申请日:2011-12-14
Applicant: 吉林大学
IPC: C08K13/06 , C08K9/10 , C08K3/32 , C08K3/22 , C08K9/04 , C08K5/053 , C08K5/49 , C08K5/523 , C08K5/521 , B01J13/02
Abstract: 本发明涉及一种微胶囊化梯度无卤阻燃剂体系的制备方法。首先将磷系阻燃剂和无机阻燃剂按一定比例混合,制得微胶囊化的无卤阻燃剂,其次对成炭剂进行表面改性,然后将微胶囊化无卤阻燃剂、含磷有机阻燃剂和表面改性的成炭剂按一定比例中混合,可得微胶囊化梯度无卤阻燃剂体系。该体系实现了分布式的梯度阻燃,使得聚合物材料的阻燃性能大大提高,并且有效地解决了阻燃剂与聚合物之间相容性较差这一缺陷,显著降低无卤阻燃剂在高温潮湿的条件下从聚合物基体中的迁移,有利于阻燃高分子材料的长期保存。方法具有工艺简单,操作方便,对环境友好,成本较低,阻燃效果好,应用领域广泛的特点。
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公开(公告)号:CN110655118A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911051441.3
申请日:2019-10-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁纳米晶的制备方法,包括如下步骤:包括如下步骤:S1.将羟丙基-β-环糊精溶解于去离子水中得羟丙基-β-环糊精水溶液,然后对溶液进行搅拌并通惰性气体除氧;S2.在惰性气体保护下,将甘氨酸亚铁和硝酸铁溶于羟丙基-β-环糊精水溶液,快速搅拌;S3.将十二烷基二羟乙基甜菜碱和异辛醇溶于去离子水中,并将所得混合溶液在滴入S2所得溶液中,滴加过程中不断搅拌;S4.在搅拌条件下将氨水溶液滴入S3所得溶液中,直至反应体系的pH值为8-9,继续搅拌0.5-1h,分离出生成的黑色固体即可。本发明制备磁性四氧化三铁纳米晶的工艺简单,适于规模生产,制备的四氧化三铁纳米晶体稳定性强,同时,具有较窄的尺寸分布、较好的水溶性。
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公开(公告)号:CN105111158A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510523655.1
申请日:2015-08-25
Applicant: 吉林大学
IPC: C07D263/04 , C02F1/20 , C02F1/00 , C02F103/10
CPC classification number: C07D263/04 , C02F1/00 , C02F1/20 , C02F2103/10 , C02F2103/365
Abstract: 本发明涉及一种去除油田污水中硫化氢、二氧化碳的络合剂及其制备方法,该络合剂的化学结构式为:本发明通过乙醇胺和醛或酮类反应,得到五元环状结构的噁唑烷类产物,弥补了原料乙醇胺的缺陷,并能有效吸附络合水中的硫化氢和二氧化碳。用化学方法合成了在水中能够络合硫化氢和二氧化碳的噁唑烷化合物;合成带有-O-C-N-基团的环状化合物,它在水中能够与开环结构的希夫碱存在平衡,希夫碱能够有效快速吸收络合硫化氢和二氧化碳,因此,将其应用于络合硫化氢和二氧化碳的石油化工领域。制备方法简单,原料价格低廉。有效减少硫化氢、二氧化碳在石油污水集输管道系统中的腐蚀,延长了石油污水集输金属管线的使用寿命。
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公开(公告)号:CN102190557B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201110072975.1
申请日:2011-03-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的用于丙酮甲醇共沸物分离的复合萃取剂及其使用方法,属于工业废物的分离利用的技术领域。本发明提出的复合萃取剂由主萃取剂和添加剂组成,添加剂为高价态阳离子盐、复合盐或离子液体。使用萃取精馏塔和溶剂回收塔设备分离丙酮甲醇混合物。盐类添加剂的引入有效地提高了萃取剂的分离能力,增大了丙酮甲醇的相对挥发度,从而得到了高回收率的产物,可将丙酮浓度为40~70wt%的丙酮甲醇混合物,经一次性萃取精馏得到浓度为95%以上的丙酮,回收率可达85%以上;甲醇浓度95%以上。同时,盐类添加剂具有极低的蒸气压和近乎不挥发性,便于复合萃取剂的回收和循环使用。
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公开(公告)号:CN110655118B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201911051441.3
申请日:2019-10-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁纳米晶的制备方法,包括如下步骤:包括如下步骤:S1.将羟丙基‑β‑环糊精溶解于去离子水中得羟丙基‑β‑环糊精水溶液,然后对溶液进行搅拌并通惰性气体除氧;S2.在惰性气体保护下,将甘氨酸亚铁和硝酸铁溶于羟丙基‑β‑环糊精水溶液,快速搅拌;S3.将十二烷基二羟乙基甜菜碱和异辛醇溶于去离子水中,并将所得混合溶液在滴入S2所得溶液中,滴加过程中不断搅拌;S4.在搅拌条件下将氨水溶液滴入S3所得溶液中,直至反应体系的pH值为8‑9,继续搅拌0.5‑1h,分离出生成的黑色固体即可。本发明制备磁性四氧化三铁纳米晶的工艺简单,适于规模生产,制备的四氧化三铁纳米晶体稳定性强,同时,具有较窄的尺寸分布、较好的水溶性。
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公开(公告)号:CN110583299A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910906240.0
申请日:2019-09-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种耐水性可控、酸性的、可降解的生物质育秧盘及制备方法,采用秸秆和牛粪的发酵产物为基质,加入绿色环保的可降解生物复合胶、同时加入氮肥、磷肥、钾肥等植物生长必须的营养成分及硅、硒、锌等微量元素搅拌均匀,低压制成的可降解生物质育秧盘。本发明具有以下特点:本发明中生物质育秧盘使用玉米或水稻秸秆与牛粪混合发酵,其原料来源丰富,成本低廉,实现了秸秆的绿色循环的利用。本发明所使用可降解生物复合胶采用淀粉与醋酸乙烯酯接枝聚合而成,绿色环保,可通过调节可降解生物复合胶量控制秧盘的降解时间。
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公开(公告)号:CN102190557A
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201110072975.1
申请日:2011-03-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的用于丙酮甲醇共沸物分离的复合萃取剂及其使用方法,属于工业废物的分离利用的技术领域。本发明提出的复合萃取剂由主萃取剂和添加剂组成,添加剂为高价态阳离子盐、复合盐或离子液体。使用萃取精馏塔和溶剂回收塔设备分离丙酮甲醇混合物。盐类添加剂的引入有效地提高了萃取剂的分离能力,增大了丙酮甲醇的相对挥发度,从而得到了高回收率的产物,可将丙酮浓度为40~70wt%的丙酮甲醇混合物,经一次性萃取精馏得到浓度为95%以上的丙酮,回收率可达85%以上;甲醇浓度95%以上。同时,盐类添加剂具有极低的蒸气压和近乎不挥发性,便于复合萃取剂的回收和循环使用。
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公开(公告)号:CN114105201B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202111183930.1
申请日:2021-10-11
Applicant: 吉林大学
IPC: B03B5/44
Abstract: 本发明涉及一种无毒聚钨酸钠重液的应用方法,包括向水中加入氢氧化钠和钨酸;控制反应温度在85℃‑100℃;加入酸调节溶液pH值至1‑4;反应液浓缩至密度为1.10‑1.35g/cm3,结束反应;反应液过滤,滤液加入乙醇,静置沉降,干燥处理后得到聚钨酸钠固态产物;聚钨酸钠产物溶于水得到密度范围在1.0‑3.1 g/cm3的重液;通过对重液密度的调节进行选矿;重液回收。本发明聚钨酸钠重液的制备及应用方法,工艺简单,操作安全;聚钨酸钠重液的密度在其应用范围内易于调节,化学性质稳定,透明度高,对环境、人体无害,是有机有毒重液很好的替代品。
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公开(公告)号:CN114105201A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111183930.1
申请日:2021-10-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种高效无毒聚钨酸钠重液的制备及应用方法,包括向水中加入氢氧化钠和钨酸;控制反应温度在85℃‑100℃;加入酸调节溶液pH值至1‑4;反应液浓缩至密度为1.10‑1.35g/cm3,结束反应;反应液过滤,滤液加入乙醇,静置沉降,干燥处理后得到聚钨酸钠固态产物;聚钨酸钠产物溶于水得到密度范围在1.0‑3.1g/cm3的重液;通过对重液密度的调节进行选矿;重液回收。本发明聚钨酸钠重液的制备及应用方法,工艺简单,操作安全;聚钨酸钠重液的密度在其应用范围内易于调节,化学性质稳定,透明度高,对环境、人体无害,是有机有毒重液很好的替代品。
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公开(公告)号:CN105647629A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201510996790.8
申请日:2015-12-28
Applicant: 吉林大学
IPC: C10M169/06 , C10N30/06 , C10N30/12
CPC classification number: C10M169/06 , C10M119/20 , C10M125/02 , C10M129/08 , C10M129/76 , C10M137/04 , C10M137/12 , C10N2030/06 , C10N2030/12
Abstract: 本发明涉及一种水分散性道岔钢轨减磨剂,其主要原料由石墨、水、防冻剂、增稠剂、乳化剂、分散剂、成膜助剂和缓蚀剂组成。减磨剂的制备方法是对来源广、成本低廉的石墨氧化接枝改性制得亲水性较高的石墨,并加入分散剂与乳化剂,在水相中高速乳化;再加入消泡剂、成膜助剂、防冻剂以及增稠剂调节粘度。本发明通过复配技术调节原料的加入量、加入顺序和乳化分散时间等条件,优化反应过程,得到性能最佳的产物;其不易燃烧、在-40~80℃环境下使用,喷涂在道岔钢轨表面一定时间可自行干燥、不污染环境;并且,减磨剂能够减缓延长道岔、曲线钢轨上火车车轮与钢轨的摩擦、降低轮轨磨损、增长使用寿命的同时降低牵引能耗。
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