一种N-甲基乙酰胺基修饰的超高交联型吸附树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN102350316B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201110179667.9

    申请日:2011-06-29

    申请人: 中南大学

    发明人: 黄健涵

    IPC分类号: B01J20/26

    摘要: 一种N-甲基乙酰胺基修饰的超高交联型吸附树脂的制备方法。将在溶剂中溶胀好的氯球加入路易斯酸作催化剂,80-100℃下进行Friedel-Crafts反应,得到超高交联型吸附树脂;得到的树脂进一步胺化和乙酰化,制得N-甲基乙酰胺基修饰的超高交联型吸附树脂。本发明在超高交联型吸附树脂表面负载了N-甲基乙酰胺基,可明显提升树脂对弱极性、极性物质的吸附能力(如苯酚、水杨酸),在酚类、有机酸废水的治理与资源化等领域有广阔应用前景。

    一种N-甲基乙酰胺基修饰的超高交联型吸附树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN102350316A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110179667.9

    申请日:2011-06-29

    申请人: 中南大学

    发明人: 黄健涵

    摘要: 一种N-甲基乙酰胺基修饰的超高交联型吸附树脂的制备方法。将在溶剂中溶胀好的氯球加入路易斯酸作催化剂,80-100℃下进行Friedel-Crafts反应,得到超高交联型吸附树脂;得到的树脂进一步胺化和乙酰化,制得N-甲基乙酰胺基修饰的超高交联型吸附树脂。本发明在超高交联型吸附树脂表面负载了N-甲基乙酰胺基,可明显提升树脂对弱极性、极性物质的吸附能力(如苯酚、水杨酸),在酚类、有机酸废水的治理与资源化等领域有广阔应用前景。

    一种多乙烯多胺修饰的超高交联型吸附树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN102276766A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110190913.0

    申请日:2011-07-08

    申请人: 中南大学

    摘要: 一种多乙烯多胺修饰的超高交联型吸附树脂的制备方法;将在溶剂中溶胀好的氯球加入路易斯酸作催化剂,80-100℃下进行Friedel-Crafts(F-C)反应0.5-9h,得到超高交联型吸附树脂;得到的树脂进一步与多乙烯多胺在N2保护下100-140℃反应15-22h,制得多乙烯多胺修饰的超高交联型吸附树脂。本发明的制备方法可以得到超高交联型吸附树脂表面负载了不同含量的多乙烯多胺,可明显提升树脂对弱极性、极性物质的吸附能力,且简单控制F-C反应时间可达到不同极性物质(如:萘酚、苯酚、水杨酸等)的选择性吸附,在酚类、有机酸废水的治理与资源化等领域有广阔应用前景。

    一种多级孔聚合物、制备和在吸附和/或转化二氧化碳中的应用

    公开(公告)号:CN108192058A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711498186.8

    申请日:2017-12-29

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种多级孔聚合物。本发明还公开了所述的多级孔聚合物的制备方法;以及用于吸附气体中的应用;此外,本发明还公开了一种将所述的多级孔聚合物与金属离子配位,制得具有催化活性的聚合物基催化剂。例如,催化二氧化碳和环氧化合物环合。本发明的聚合物以三嗪环作为亲二氧化碳基团用于二氧化碳的选择性吸附,在273K下,二氧化碳的吸附量达到7.9wt%。该聚合物可有效的富集二氧化碳分子于聚合物的孔道中,促进二氧化碳的转化。本发明利用聚合物与锌离子的配位作用,制备了聚合物基催化剂,并将其作为二氧化碳转化碳酸酯类化合物的催化剂,其对环氧丙烷与二氧化碳环化反应的催化转化率高达99%。该聚合物及其金属配合物可广泛应用于二氧化碳的捕集及催化转化。

    制备极性修饰超高交联树脂的方法及应用

    公开(公告)号:CN104910313A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510351950.3

    申请日:2015-06-24

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了制备极性修饰超高交联树脂的方法及应用。制备极性修饰超高交联树脂的方法是将4-乙烯基苄氯、丙烯酸酯与二乙烯基苯通过三元悬浮共聚,得到三元共聚前驱体树脂;所得三元共聚前驱体树脂在路易斯酸催化作用下,进行Friedel-Crafts反应,得到超高交联树脂;所得超高交联树脂置于胺化试剂中溶胀后,进行胺化反应,即得高比表面积和大孔容,且孔径和极性大小适宜的极性修饰超高交联树脂,该极性修饰超高交联树脂可用于吸附水中的极性小分子芳香性有机化合物,具有广阔的应用前景。此外,制备的极性修饰超高交联树脂的方法简单、成本低,可工业化生产。