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公开(公告)号:CN116837478B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202211719519.6
申请日:2022-12-30
Applicant: 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地 , 重庆科技学院 , 鲁东大学
IPC: D01F6/38 , C02F1/28 , D01F11/06 , C02F101/18
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的[Au(CN)2]‑选择性分离印迹纳米纤维的制备方法,其包括如下步骤:1)将印迹功能单体、二氰合金酸钠、溶剂、静电纺丝聚合物单体和引发剂混匀,然后进行聚合反应;所述的印迹功能单体包括1,3‑二烯丙基‑2‑硫脲;(2)使用步骤(1)获得的产物进行静电纺丝,得到纳米纤维;(3)对步骤(2)获得的纳米纤维进行洗涤,移除[Au(CN)2]‑。本发明还公开了使用上述制备方法获得的印迹纳米纤维及其在[Au(CN)2]‑选择性分离中的应用。本发明将静电纺丝技术应用于印迹纳米纤维的制备,实现了[Au(CN)2]‑的高效专一性分离。
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公开(公告)号:CN117049558A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311065224.6
申请日:2023-08-23
Applicant: 重庆科技学院 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
Abstract: 本发明属于分子筛制备技术领域,具体涉及一种无模板剂体系多级孔Silicalite‑1分子筛及其制备方法。本发明在Silicalite‑1分子筛制备过程中加入添加剂,并将添加剂与硅源的用量比控制在特定的范围内,能够在不使用模板剂的情况下短时间内制备得到高结晶度、高纯度的多级孔Silicalite‑1分子筛,降低了生产成本,减少了环境污染,利于工业化生产。并且本发明通过改变晶化条件,分子筛的介孔孔容可以在0.05‑0.7cm3/g范围内调变,晶粒尺寸也可以在微米到纳米范围内调控。
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公开(公告)号:CN113171762B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110458782.3
申请日:2021-04-27
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明提供一种纤维基吸附材料,以聚丙烯腈纤维为基体,通过化学键合的方法接枝金属有机骨架制得。本发明材料结合了纤维与金属有机骨架的优点,且化学键合的方式相较于物理混合更加牢固,适用于动态吸附,实用性较强,可实现对钯离子的高效吸附与回收。本发明提供的纤维基吸附材料实现了对钯离子的选择性吸附;吸附效率高。本发明提供的回收钯的方法避免了传统方法中煅烧、碱熔等步骤以及强氧化剂的使用,成本低廉,可大规模化应用。
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公开(公告)号:CN113171762A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110458782.3
申请日:2021-04-27
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明提供一种纤维基吸附材料,以聚丙烯腈纤维为基体,通过化学键合的方法接枝金属有机骨架制得。本发明材料结合了纤维与金属有机骨架的优点,且化学键合的方式相较于物理混合更加牢固,适用于动态吸附,实用性较强,可实现对钯离子的高效吸附与回收。本发明提供的纤维基吸附材料实现了对钯离子的选择性吸附;吸附效率高。本发明提供的回收钯的方法避免了传统方法中煅烧、碱熔等步骤以及强氧化剂的使用,成本低廉,可大规模化应用。
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公开(公告)号:CN110394149A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910604275.9
申请日:2019-07-05
Applicant: 重庆科技学院 , 重庆诺布新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种巯基吸附材料的制备方法,包括如下工艺步骤:1)将层析硅胶分散于酸溶液中,加热至60-120℃温度条件下,搅拌回流3-12h,抽滤得固体,用去离子水将固体洗涤至中性,于110℃干燥箱中干燥12h,得到活化硅胶;2)将步骤1)所得到的活化硅胶分散于甲苯中,搅拌条件下继续加入γ-巯丙基三甲氧基硅烷;加热保持反应物温度80-120℃条件下,搅拌回流反应8-15h,得到含有巯基的硅胶材料,并标记为SiO2-SH。通过本发明所述方法制备得到的吸附材料对钯离子的吸附率高,对溶液中离子的选择性好,并且该材料可实现多次重复使用,且吸附性能基本不变。
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公开(公告)号:CN110394147A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910603819.X
申请日:2019-07-05
Applicant: 重庆科技学院 , 重庆诺布新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种羧基吸附材料的制备方法,工艺步骤包括:1)制备活化硅胶;2)将步骤1)所得活化硅胶分散于甲苯中,搅拌条件下继续加入γ-氨丙基三乙氧基硅烷和苯胺,以制得含有氨基硅胶复合材料;3)将氯乙酸在冰浴的条件下,加去离子水溶解配制成氯乙酸溶液,然后在冰浴搅拌的条件下用氢氧化钠调节氯乙酸溶液的pH至7-11,即制得A溶液;4)将步骤2)所得SiO2-NH2分散于无水乙醇中,在搅拌的条件下缓慢滴加步骤3)中所制得A溶液,以反应制得羧基吸附材料。本发明通过优化制备工艺,实现所制备得到的羧基吸附材料对钯离子吸附效果显著,并且制备工艺操作简单。
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公开(公告)号:CN108607523A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810562152.9
申请日:2018-06-04
Applicant: 重庆科技学院
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种选择性分离铟的吸附材料,所述吸附材料包括基质以及在基质表面修饰的能于铟离子配位的功能单体。本发明还公开了一种选择性分离铟的吸附材料的制备方法,包括如下步骤:1)在二氧化硅表面修饰羧基,标记为SG-COOH;2)将硫酸铟溶解于二甲基亚砜中,并加入乙烯基磷酸和烯丙基硫醇,搅拌一段时间,得到溶液A;3)将步骤1)所得SG-COOH与步骤2)所得溶液A混合,再加入二甲基丙烯酸乙二醇酯和偶氮二异丁腈,在无氧条件下,发生聚合反应,得到聚合物B;4)将得到的聚合物B使用酸洗脱出铟离子,依次用去离子水洗至中性,再烘干,即得选择性分离铟的吸附材料。所述吸附材料制备方法简单,并且所述吸附材料针对低浓度铟离子的吸附效率高。
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公开(公告)号:CN116288780B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211663744.2
申请日:2022-12-23
Applicant: 重庆科技学院 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
IPC: D01F6/54 , D01F1/10 , D01F11/06 , D01D5/00 , C08F220/46 , C08F220/06 , C08F230/02 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的铟离子选择性分离印迹纳米纤维的制备方法,其包括如下步骤:(1)将印迹功能单体与铟盐混匀;所述的印迹功能单体包括甲基丙烯酸与乙烯基膦酸中的至少一种;(2)向步骤(1)获得的产物中加入溶剂、纺丝聚合物单体和引发剂,混匀,进行聚合反应;(3)使用步骤(2)获得的产物进行静电纺丝,得纳米纤维;(4)对步骤(3)获得的纳米纤维进行洗涤,移除铟离子。本发明还公开了通过上述制备方法获得的铟离子选择性分离印迹纳米纤维,并将其应用于铟离子的专一选择性分离。本发明将静电纺丝技术应用于铟离子选择性分离印迹纳米纤维的制备,实现了铟离子的高效专一性分离。
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公开(公告)号:CN117065728A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310154651.5
申请日:2023-02-17
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种基于麦克加成反应制备的单宁酸基水凝胶吸附剂及其制备方法与应用,具体涉及重金属离子废水处理技术领域,制备方法包括以甲基丙烯酸酐、1,6‑己二胺、三乙胺为底物制备的单体,向单体中加入丙烯酸,在N,N‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂、过硫酸铵为引发剂的条件下,聚合形成水凝胶,而后将水凝胶置于单宁酸水溶液中通过麦克加成反应制备单宁酸基水凝胶。有益效果在于:本发明制备的单宁酸基水凝胶对铅离子具有很好的选择吸附性,能够很好地从含铅废液中吸附回收铅离子,解决目前铅离子的回收效率低、选择性差的技术问题;而且具有很强的弹性、力学性能优异,操作简单方便;而且易回收再利用,可多次反复吸附废铅,具有可持续性。
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公开(公告)号:CN116555979A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310439413.9
申请日:2023-04-22
Applicant: 重庆科技学院
IPC: D04H1/4382 , D04H1/728 , D01F1/10 , D01F8/08 , D01F8/10
Abstract: 本发明涉及核壳结构纳米纤维材料技术领域,具体涉及一种UiO‑66‑Tu/PAN核壳结构纳米纤维膜材料及其制备方法;UiO‑66‑Tu/PAN核壳结构纳米纤维膜材料制备方法包括:制备UiO‑66‑NH2;基于UiO‑66‑NH2,制备UiO‑66‑Tu;对UiO‑66‑Tu进行同轴静电纺丝,得到UiO‑66‑Tu/PAN核壳结构纳米纤维膜;本申请以UiO‑66‑Tu为填料,聚丙烯腈为基质,聚乙二醇为制孔剂,通过同轴静电纺丝技术制备UiO‑66‑Tu/PAN核壳结构纳米纤维膜,将UiO‑66‑Tu均匀的分散在纤维膜壳层上,增强了膜材料的亲水性和对钴离子的分离能力,还解决了吸附材料不易回收的问题。
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