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公开(公告)号:CN109603207A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811579592.1
申请日:2018-12-24
申请人: 广州中科检测技术服务有限公司 , 中科院广州化学有限公司 , 中国科学院大学
摘要: 本发明属于高分子材料科学领域,具体涉及一种用于油水分离的浸润性微孔滤膜及其制备方法与应用。该方法选取了商品化的水处理领域高性能膜材料作为基材,利用钛酸四丁酯的迅速水解能力和十六烷基三甲氧基硅烷的快速水解能力在膜材料上进行改性。改性剂能够在膜表面形成稳定的表面粗糙结构,同时结合其十六烷基三甲氧基硅烷的低表面能,得到具有适当孔径的特殊浸润性膜材料。该制备方法不涉及有毒试剂,工艺简单,无氟化物,对环境友好,适合于工业化大面积生产,对均相稳定的油水乳液具有优异的分离性能,并且在使用过程中具有良好的循环稳定性能。该制备方法适用于聚四氟乙烯,聚偏氟乙烯和尼龙等膜材料。
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公开(公告)号:CN109736080A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910008321.9
申请日:2019-01-04
申请人: 广州中科检测技术服务有限公司 , 中科院广州化学有限公司 , 中国科学院大学
IPC分类号: D06M13/127 , D06M13/144 , D06M13/513 , D06M15/643 , D06M10/00 , B01D17/022
摘要: 本发明属于高分子材料科学领域,具体涉及一种超疏水织物及其制备方法与应用。该方法采用γ-巯丙基三甲氧基硅来连接织物和乙烯基封端的聚二甲基硅氧烷,首先将水解的γ-巯丙基三甲氧基硅与织物反应,然后将γ-巯丙基三甲氧基硅与乙烯基封端的聚二甲基硅氧烷进行点击化学反应,从而使织物达到超疏水性能。该方法不使用强酸强碱以及有毒试剂,利用γ-巯丙基三甲氧基硅中的巯基与乙烯基封端的聚二甲基硅氧烷上的乙烯基发生反应,反应时间短,过程工艺简单,适用于工业化生产。所得超疏水织物在空气中时,水滴在其表面的接触角为151~156°,滚动角为5~8°。将其用于油水分离时,分离率高达99.95%,在经过多次循环使用后,分离效率依然可以维持在99.9%以上。
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公开(公告)号:CN110424158A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910665909.1
申请日:2019-07-23
申请人: 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 , 广州中科检测技术服务有限公司 , 中科院广州化学有限公司
IPC分类号: D06M14/04 , D06M13/144 , D06M13/127 , B01D17/02 , B01D39/08 , D06M101/06
摘要: 本发明属于功能高分子材料技术领域,一种超疏水棉质滤布及其制备方法,包括:(1)向反应容器中通入氮气,于5~10℃下加入滤布、DCM、TEA和DMAP混合均匀,滴加BiB,搅拌进行酯化反应;然后升温至30±5℃恒温反应3~8h;再分离出滤布并清洗,真空干燥,所得为酯化滤布;(2)向反应容器中通入氮气,加入酯化滤布、CuBr2、乙醇和1-烷链烯烃单体,最后加入PMEDTA混合均匀,然后滴加Vc-乙醇溶液,进行疏水接枝改性反应;然后分离出滤布并超声清洗、索氏抽提及真空干燥,得到疏水改性棉质滤布。所得滤布的接触角达到145°,且30分钟后的接触角衰减率仅5.5%,具有明显的超疏水性和疏水稳定性。
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公开(公告)号:CN106908539A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710123426.X
申请日:2017-03-03
申请人: 广州中科检测技术服务有限公司 , 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明公开了一种土壤和植物中1‑羟基苯并三唑的检测方法。该方法包括以下步骤:样品前处理;加速溶剂萃取;标准工作溶液的配制;高效液相色谱‑质谱联用仪检测。本发明利用加速溶剂萃取技术,建立了快速高效高回收率的提取方法,经过同步净化或固相萃取净化后,再利用高效液相色谱‑质谱联用进行检测,有效地消除基质干扰,对土壤样品中1‑羟基苯并三唑的回收率为92.6%,标准偏差为2.4%,基质效应为90.7%,检出限为0.15ng/g,定量限为0.51ng/g;植物样品中1‑羟基苯并三唑的回收率为89.8%,标准偏差为1.6%,基质效应为90.3%,检出限为0.69ng/g,定量限为2.31ng/g。
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公开(公告)号:CN110508224A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910756689.3
申请日:2019-08-16
申请人: 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 , 广州中科检测技术服务有限公司 , 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明公开了一种无机半导体/共轭聚合物Janus微球的制备方法,包括如下步骤:(1)将纳米或微米尺寸的光催化半导体材料的颗粒分散在水中,加入固态石蜡,升温融化后进行乳化;(2)将步骤(1)所得冷却至石蜡凝固,向其中加入溶剂、掺杂剂,搅拌除去O2,再迅速加入聚合单体,封闭体系,在紫外光源照射下,搅拌反应,反应结束后,去除石蜡,得Janus微球。本方法产量高,常规二维Janus微球制备方法单次只能制备微克级别的量,同等条件下,本方法单次可以提升至几十克,相比之下,本发明采用三维模板掩蔽的制备方法,单次制备量可以提升5-6个数量级。所得Janus微球在光催化降解污染物,微纳马达方面都有巨大的前景。
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公开(公告)号:CN110465133A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910726165.X
申请日:2019-08-07
申请人: 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 , 广州中科检测技术服务有限公司 , 中科院广州化学有限公司
IPC分类号: B01D39/08 , D06M14/04 , D06M101/06
摘要: 本发明公开了一种高疏水稳定性棉质滤布及其制备方法,包括以下步骤:(1)将二氯甲烷加入反应容器,经预冷后,加入棉质滤布、DMAP、三乙胺,最后加入活化剂DMSO,待溶液混合均匀后逐步滴加BiB,搅拌进行酯化反应,反应结束后再升温反应;将反应后的滤布清洗,真空干燥,得到大分子引发剂Cell-Br;(2)通过ARGET-ATRP法制备疏水改性滤布,其中疏水改性单体为1-烷链烯烃单体。由该方法所得的疏水改性滤布,其接触角可达141°,且1小时后的接触角衰减率为17.5%,2小时后接触角衰减率为29.8%,具有较好的疏水性和疏水稳定性,在油水分离、高效精密分离等领域具有潜在的实用价值。
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公开(公告)号:CN108693286A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810477629.3
申请日:2018-05-18
申请人: 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 , 广州中科检测技术服务有限公司 , 中科院广州化学有限公司
IPC分类号: G01N30/88
摘要: 本发明公开了一种药物中基因毒性杂质硫酸二异丙酯的检测方法,将百里酚类药物原料溶解提取并高速离心分离后得到上清液,通过三重串联四级杆高效液相色谱‑质谱联用仪分析,从而检测出百里酚类药物原料中基因毒性杂质硫酸二异丙酯的含量。通过本发明的检测方法,硫酸二异丙酯的回收率在90%~110%之间,标准偏差(RSD)为2.33%,检出限为1.74μg/kg,定量限为5.81μg/kg,说明方法检出限低、回收率高、灵敏度高、重复性好,可用于包括难气化药物在内的药物原料中基因毒性杂质硫酸二异丙酯的检测。
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公开(公告)号:CN107589202A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710863445.6
申请日:2017-09-22
申请人: 广州中科检测技术服务有限公司 , 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明提供了一种测定空气过滤网中的两种防腐剂的检测方法,测定2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MIT)和2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮(OIT)含量。本发明利用超声波提取,C18-SPE固相萃取小柱进行纯化,然后高效液相色谱进行检测,能够快速高效对滤网中两种防腐剂进行了定性和定量的分析。该方法回收率高、重复性好、灵敏度高,能够快速高效检测空气过滤网中MIT和OIT的成分。
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公开(公告)号:CN108693286B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201810477629.3
申请日:2018-05-18
申请人: 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 , 广州中科检测技术服务有限公司 , 中科院广州化学有限公司
IPC分类号: G01N30/88
摘要: 本发明公开了一种药物中基因毒性杂质硫酸二异丙酯的检测方法,将百里酚类药物原料溶解提取并高速离心分离后得到上清液,通过三重串联四级杆高效液相色谱‑质谱联用仪分析,从而检测出百里酚类药物原料中基因毒性杂质硫酸二异丙酯的含量。通过本发明的检测方法,硫酸二异丙酯的回收率在90%~110%之间,标准偏差(RSD)为2.33%,检出限为1.74μg/kg,定量限为5.81μg/kg,说明方法检出限低、回收率高、灵敏度高、重复性好,可用于包括难气化药物在内的药物原料中基因毒性杂质硫酸二异丙酯的检测。
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公开(公告)号:CN107589202B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201710863445.6
申请日:2017-09-22
申请人: 广州中科检测技术服务有限公司 , 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明提供了一种测定空气过滤网中的两种防腐剂的检测方法,测定2‑甲基‑4‑异噻唑啉‑3‑酮(MIT)和2‑正辛基‑4‑异噻唑啉‑3‑酮(OIT)含量。本发明利用超声波提取,C18‑SPE固相萃取小柱进行纯化,然后高效液相色谱进行检测,能够快速高效对滤网中两种防腐剂进行了定性和定量的分析。该方法回收率高、重复性好、灵敏度高,能够快速高效检测空气过滤网中MIT和OIT的成分。
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