-
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。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN115863599A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211680018.1
申请日:2022-12-27
申请人: 中南大学 , 深圳市美特宝材料科技有限公司
摘要: 本发明属于电池电极材料技术领域,特别涉及一种水系锌离子电池电极材料及其制备方法和应用。本发明将锰盐和碳混合、研磨,得到前驱体、微波反应,得到所述水系锌离子电池电极材料的锰基氧化物和碳的复合材料。通过本发明的制备方法得到的锰基氧化物和碳的复合材料,作为二次电池电极材料使用,表现出较高能量密度及良好的循环稳定性。本发明具有工艺流程少、原材料成本低、合成时间极短、能耗低、环境友好、安全无毒害且性能优良的优势,适宜于规模化生产放大。
-
公开(公告)号:CN115160518A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210830747.4
申请日:2022-07-15
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种基于芳香酮的三聚氰胺编织型聚合物材料及其制备方法和应用。将芳香酮和三聚氰胺在溶液体系中进行缩合反应,即得具有特殊微孔和超微孔结构,且富含三氮杂环的聚合物材料,该方法易于实现聚合物材料的化学结构、孔结构以及微观结构的可控调节,特别是合成的聚合物材料具有出色的CO2捕获能力和对水溶液中Hg2+的吸附性能,且该聚合物材料结构稳定性优异,表现出良好的循环使用能力,大幅度降低其使用成本。
-
公开(公告)号:CN111073021A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911216156.2
申请日:2019-12-02
申请人: 中南大学
IPC分类号: C08J9/00 , C08J3/24 , C08F8/00 , C08F12/08 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38 , C08L25/06
摘要: 本发明涉及一种基于傅-克烷基化反应制备富氧超交联树脂的方法及富氧超交联树脂的应用,所述基于傅-克烷基化反应制备富氧超交联树脂的方法,包括如下步骤:(1)将氯甲基化交联聚苯乙烯进行溶胀;(2)富氧前驱体树脂的制备:将经步骤(1)处理后的氯甲基化交联聚苯乙烯与含氧小分子在路易斯酸催化下40℃~50℃下进行傅-克反应预定时间;(3)富氧超交联树脂的制备:将步骤(2)中制备的富氧前驱体树脂与刚性小分子在80~90℃下进行傅-克反应预定时间,将富氧前驱体树脂骨架编织起来。本发明的富氧超高交联树脂吸附后洗脱容易,可重复使用,重复使用效果好,可广泛应用于化学分析、药物分离提纯、环境污染治理等领域,具有较大的发展前景。
-
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
CPC分类号: Y02C10/08 , Y02P20/152 , C08G12/32 , B01D53/02 , B01D2257/504 , B01J20/265 , C08G83/008
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。
-
公开(公告)号:CN104945555B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510344343.4
申请日:2015-06-19
申请人: 中南大学
IPC分类号: C08F220/14 , C08F226/06 , C08J3/24 , C08L33/10 , C08L25/04 , C08F8/32 , C08J9/14 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/58
摘要: 本发明公开了一种制备极性修饰超高交联型互贯聚合物网络的方法及其应用。极性修饰超高交联型互贯聚合物网络的制备方法是以氯甲基化聚苯乙烯为原料,依次通过悬浮聚合在氯甲基化聚苯乙烯内部贯穿聚丙烯酸酯、通过Friedel-Crafts反应进行交联,通过胺化试剂进行极性修饰,得到高比表面积和较大孔容,且孔径和极性大小适宜的极性修饰超高交联型互贯聚合物网络,该互贯聚合物网络可用于吸附水中的极性小分子芳香性有机化合物,特别是对苯酚和/或水杨酸具有选择性吸附的效果,其应用前景广泛;此外,极性修饰超高交联型互贯聚合物网络的制备方法操作简单、成本低,可工业化生产。
-
公开(公告)号:CN104945555A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510344343.4
申请日:2015-06-19
申请人: 中南大学
IPC分类号: C08F220/14 , C08F226/06 , C08J3/24 , C08L33/10 , C08L25/04 , C08F8/32 , C08J9/14 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/58
摘要: 本发明公开了一种制备极性修饰超高交联型互贯聚合物网络的方法及其应用。极性修饰超高交联型互贯聚合物网络的制备方法是以氯甲基化聚苯乙烯为原料,依次通过悬浮聚合在氯甲基化聚苯乙烯内部贯穿聚丙烯酸酯、通过Friedel-Crafts反应进行交联,通过胺化试剂进行极性修饰,得到高比表面积和较大孔容,且孔径和极性大小适宜的极性修饰超高交联型互贯聚合物网络,该互贯聚合物网络可用于吸附水中的极性小分子芳香性有机化合物,特别是对苯酚和/或水杨酸具有选择性吸附的效果,其应用前景广泛;此外,极性修饰超高交联型互贯聚合物网络的制备方法操作简单、成本低,可工业化生产。
-
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
IPC分类号: C08F212/14 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F212/36 , C08F8/32 , C08J3/24 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01D53/02
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-