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公开(公告)号:CN109867736A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910195824.1
申请日:2019-03-15
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C08F2/38 , C08F220/56 , C08F222/38 , C07C329/00 , C09K8/512
Abstract: 本发明公开了一种可逆加成断裂链转移试剂,所述可逆加成断裂链转移试剂为2-(苯甲基三硫代碳酸酯基)丙酸,本发明还公开了所述可逆加成断裂链转移试剂的制备方法以及在制备聚丙烯酰胺凝胶分散体中的应用。采用本发明制备的链转移剂,可实现在相同条件下,本发明制备的链转移剂比市售的2-(十二烷基三硫代碳酸酯基)-2-甲基丙酸制备的凝胶分散体的粒径更小。并且本发明所涉及的制备工艺流程简单,不涉及特殊设备,后处理容易,容易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN109867736B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910195824.1
申请日:2019-03-15
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C08F2/38 , C08F220/56 , C08F222/38 , C07C329/00 , C09K8/512
Abstract: 本发明公开了一种可逆加成断裂链转移试剂,所述可逆加成断裂链转移试剂为2‑(苯甲基三硫代碳酸酯基)丙酸,本发明还公开了所述可逆加成断裂链转移试剂的制备方法以及在制备聚丙烯酰胺凝胶分散体中的应用。采用本发明制备的链转移剂,可实现在相同条件下,本发明制备的链转移剂比市售的2‑(十二烷基三硫代碳酸酯基)‑2‑甲基丙酸制备的凝胶分散体的粒径更小。并且本发明所涉及的制备工艺流程简单,不涉及特殊设备,后处理容易,容易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN108948231B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810874130.6
申请日:2018-08-03
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C08B37/16 , C08G83/00 , C08G65/338
Abstract: 本发明公开了一种水溶性聚轮烷交联剂的制备方法,包括如下步骤:1):将α‑环糊精进行衣康酸改性引入双键和羧酸结构,得改性α‑环糊精;2):将聚乙二醇两端的羟基氧化为羧酸,得改性聚乙二醇链;3):将改性α‑环糊精贯穿于第二步制备的改性聚乙二醇链上,再将改性聚乙二醇链两端封端,制备出水溶性聚轮烷交联剂。本发明通过α‑环糊精改性以引入羧酸基团,制备出聚轮烷交联剂具有显著的水溶性,因此可以和丙烯酰胺、丙烯酸等水溶性单体交联聚合制备水凝胶,提高水凝胶的形变能力。
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公开(公告)号:CN110372553A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910704905.X
申请日:2019-07-31
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C07C329/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/38
Abstract: 本发明公开了一种水溶性RAFT链转移剂,所述水溶性RAFT链转移剂为S-(2-苯乙酸)-S'-(2-丙酸)三硫代碳酸酯,本发明还公开了所述水溶性RAFT链转移剂的制备方法以及在制备聚丙烯酰胺凝胶分散体中的应用。采用本发明制备的链转移剂,不仅能实现在水相条件下制备凝胶聚合物或凝胶分散体材料,还能实现制备所得聚丙烯酰胺凝胶分散体的粒径大致在0.36-5.86μm之间,属于微米级凝胶分散体。
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公开(公告)号:CN108948231A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810874130.6
申请日:2018-08-03
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C08B37/16 , C08G83/00 , C08G65/338
Abstract: 本发明公开了一种水溶性聚轮烷交联剂的制备方法,包括如下步骤:1):将α‑环糊精进行衣康酸酐改性引入双键和羧酸结构,得改性α‑环糊精;2):将聚乙二醇两端的羟基氧化为羧酸,得改性聚乙二醇链;3):将改性α‑环糊精贯穿于第二步制备的改性聚乙二醇链上,再将改性聚乙二醇链两端封端,制备出水溶性聚轮烷交联剂。本发明通过α‑环糊精改性以引入羧酸基团,制备出聚轮烷交联剂具有显著的水溶性,因此可以和丙烯酰胺、丙烯酸等水溶性单体交联聚合制备水凝胶,提高水凝胶的形变能力。
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公开(公告)号:CN219929798U
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202321007133.2
申请日:2023-04-28
Applicant: 重庆市三峡水务渝北排水有限责任公司 , 重庆科技学院
IPC: C02F3/30
Abstract: 实用新型提供污水处理工艺生物池多点进水及回流控制装置。包括污水处理单元、监测单元、执行单元和控制单元;所述污水处理单元包括原水进水通道、生物池、二沉池和净水出水通道;所述生物池包括沿污水流向依次连通的调节区、厌氧区、缺氧区和好氧区;所述好氧区末端连通二沉池;在好氧区和缺氧区之间设有内回流通道,该装置调节进入生物池的各区域的水量及回流量,生物池包括选择区、厌氧区、缺氧区、好氧区,所述生物池进水进入选择区。传感器采集在线数据后经过变送后发往控制中心PLC,所述PLC与执行机构连接,通过控制算法依据各项传感器在线数据控制阀门或闸门的开度。本实用新型调节生物池各区域的进水量,提高了生物池操作工艺对水质、水温变适应性和操作调控的及时性,改善了生物池的控制精度,充分依靠进水碳源实现氮、磷稳定去除,减少了人工操作,更容易保障生物池微生物的稳定和生长。
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