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公开(公告)号:CN115337785B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211007306.0
申请日:2022-08-22
申请人: 四川大学
摘要: 本发明涉及阴离子交换膜及其在钛白废酸处理中的应用,属于废酸回收技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种用于酸回收的阴离子交换膜。该阴离子交换膜是由共聚物P和疏水膜材料共混组成的致密膜,其中,所述共聚物P为N‑乙烯基吡咯烷酮和疏水性单体的共聚物。本发明的阴离子交换膜,其NVP链段具有亲水和吸收酸的特性,疏水链段可以提高共聚物在膜材料中的稳定性,使膜具有高的酸渗透系数和高的稳定性,可用于扩散渗析法回收废酸。此外,该膜的制备方法简单,成本低,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN111050903B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201880054882.6
申请日:2018-08-27
申请人: 积水医疗株式会社
IPC分类号: B01J20/285 , B01D15/36 , B01J41/04 , B01J41/14 , B01J41/20 , B01J47/00 , C12N15/00 , C12Q1/6886 , G01N30/02 , G01N30/88
摘要: 本发明提供一种能够高精度地检测甲基化DNA的色谱用填充剂。一种甲基化DNA分离和/或检测用离子交换色谱用填充剂,含有在表面具有阳离子性官能团的疏水性交联共聚物粒子构成的基材粒子,该疏水性交联共聚物包含二乙烯基芳香族单体。
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公开(公告)号:CN114699801A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210631978.2
申请日:2022-06-07
申请人: 欧尚元(天津)有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于红乳酸纯化的阀阵式连续离交系统,包括吸附区、解析区和再生区,每个区包括至少一根阴离子交换树脂柱;吸附区的阴离子交换树脂柱的进料为红乳酸溶液,解析区的阴离子交换树脂柱吸附有乳酸根,进料为硫酸溶液,再生区的阴离子交换树脂柱吸附的是硫酸根,进料为氨水溶液;吸附区的阴离子交换树脂柱吸附乳酸根饱和后切换到解析区,解析区的阴离子交换树脂柱上的乳酸根离子被解析完成后切换到再生区,再生区的阴离子交换树脂柱再生完成后切换到吸附区。本发明的系统通过树脂分区和树脂柱切换,连续运行,利用离子交换树脂上的基团能吸附乳酸根,将红乳酸溶液中乳酸与蛋白、多糖及盐类直接分开,变废为宝,提高了乳酸的收率。
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公开(公告)号:CN113905821A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202080038375.0
申请日:2020-04-07
申请人: 瑞士万通集团公司
摘要: 本发明涉及一种用于改性在分析型或制备型分离方法中用作固定相的聚合物载体材料的方法,该方法包括以下步骤:提供至少部分地由包含至少两个乙烯基或烯丙基取代基的芳族烃化合物形成的聚合物载体材料;借助于包括氧化处理聚合物载体材料和随后还原处理或水解处理反应产物的方法在聚合物载体材料上/中生成羟基基团;使来自先前步骤的产物与多官能化合物反应。本发明还涉及一种根据本发明的方法制备的用作分析型或制备型分离方法、特别是色谱方法中的固定相的聚合物载体材料。
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公开(公告)号:CN105377431B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201480026780.5
申请日:2014-03-10
申请人: 得凯莫斯公司弗罗里达有限公司
CPC分类号: C08F114/26 , B01J20/103 , B01J20/14 , B01J20/18 , B01J20/20 , B01J20/262 , B01J41/05 , B01J41/07 , C08F6/16 , C08L27/18
摘要: 本发明提供了一种减少含氟聚合物树脂热致变色的方法,所述含氟聚合物树脂通过在水性分散体介质中使含氟单体聚合形成水性含氟聚合物分散体并且将所述含氟聚合物与所述水性介质分离而制得。所述方法包括:使所述水性含氟聚合物分散体与吸着剂接触。
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公开(公告)号:CN106046210A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610560712.8
申请日:2016-07-15
申请人: 南京大学
CPC分类号: C08F8/32 , B01J41/04 , B01J41/14 , C08F2800/20 , C08F12/08
摘要: 本发明公开了一种均孔阴离子交换树脂及其制备方法和应用,属于树脂合成技术领域。本发明将线型高分子聚合物与一定比例的氯甲基聚苯乙烯或聚氯乙烯混合溶解后、通过“冷结晶致孔‑原位沉淀固孔‑交联胺化”等步骤制得均孔阴离子交换树脂。本发明制得的均孔阴离子交换树脂具有丰富稳定的均孔结构,比表面积为80~300m2/g:树脂孔直径为1~30nm,孔径分布服从正态分布,半峰宽小于10nm;阴离子交换容量为0.5~3.0mmol/g。本发明所得均孔阴离子交换树脂具有结构稳定、合成过程简便易控制等特点。本发明对于提高离子交换与吸附树脂构效调控水平具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104661718A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201380048792.3
申请日:2013-09-19
申请人: 杜邦营养生物科学有限公司
CPC分类号: C13K13/002 , B01D15/185 , B01D15/362 , B01D15/363 , B01J39/26 , B01J41/07 , B01J41/14 , B01J41/20 , B01J47/011 , B01J47/04 , B01J47/10 , C13B20/14 , C13B20/146 , C13B20/148 , B01J39/05 , B01J39/07
摘要: 本发明涉及从基于含木糖植物的溶液分离和回收木糖的方法。所述方法通过使所述溶液穿过色谱分离系统、然后回收至少一个富含木糖的级分而在所述色谱分离系统中进行,所述色谱分离系统包括一种或多种弱碱性阴离子交换树脂和任选的一种或多种选自强酸性阳离子交换树脂和弱酸性阳离子交换树脂的其他树脂。任选地,还可以回收鼠李糖级分。
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公开(公告)号:CN102470355A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201080031533.6
申请日:2010-05-17
申请人: 赢创德固赛有限公司
CPC分类号: B01J31/08 , B01J37/08 , B01J41/04 , B01J41/07 , C01B33/107 , C01B33/10773 , C01P2006/80 , C07F7/125
摘要: 本发明涉及一种方法,用于处理含大量水的氨基官能的聚合物催化剂前体,同时保留其内部多孔结构及其外部球形,来形成催化剂,在其中该催化剂前体是在适度的温度和减压下处理的,来制备水含量低于2.5重量%的催化剂。该方法优选整合到工业规模方法,用于由硅烷来制备二氯硅烷,甲硅烷,硅烷,或者太阳能硅或者半导体硅。
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公开(公告)号:CN101778671A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN200880100105.7
申请日:2008-07-10
申请人: 朗盛德国有限责任公司
发明人: 赖因霍尔德·克利佩尔 , 米夏埃尔·舍尔哈斯 , 斯特凡·诺伊曼 , 杜伊利奥·罗索尼 , 沃尔夫冈·察格斯
IPC分类号: B01J45/00 , B01J41/14 , B01J41/04 , C08F8/30 , C08F8/44 , C22B3/24 , C22B3/42 , B01D15/04 , B01D53/64 , C02F1/42 , C08F8/32 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F220/14
CPC分类号: C08F12/36 , B01D15/00 , B01D53/02 , B01D53/64 , B01D2251/90 , B01J13/10 , B01J20/26 , B01J20/261 , B01J20/265 , B01J41/14 , B01J45/00 , C02F1/42 , C02F1/683 , C02F2101/20 , C08F8/30 , C08F8/44 , C08F2800/20 , C22B3/42 , C22B7/006 , Y02P10/234 , C08F212/08
摘要: 本申请涉及包含通式(I)的结构中的季氮原子作为一个官能团的多种新颖的螯合树脂,其中基团R1到R3中的至少一个代表一个可任选取代的吡啶甲基、甲基喹啉或甲基哌啶的系列中的基团,m代表一个从1到4的整数,并且M代表聚合物基质,并且X代表由氢氧根OH-、优选Cl-、Br-的卤根、或硫酸根SO42-的系列中的一个抗衡离子,用于制备它们的一种方法以及它们的用途,特别是此类新颖螯合树脂在湿法冶金和电镀中的用途。
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公开(公告)号:CN101220023B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200710162558.X
申请日:2005-04-26
申请人: 天津师范大学
IPC分类号: C07D413/14 , B01J41/04
摘要: 配位聚合物型离子交换材料及其制备与应用,属于无机-有机杂化功能分子材料及合成技术,涉及一类具有相同三维开放骨架的配位聚合物及制备。它解决了离子交换材料主体空腔结构易随阴离子的变化而改变、导致离子交换过程不易进行及后处理难的问题。本发明材料是基于含有噁二唑环的双吡嗪桥联新有机配体L和Ag无机金属盐的材料,其中L分子式为:C10H6N6O,Ag无机金属盐中的阴离子为AsF6-、CF3SO3-或SbF6-。该材料具有良好选择性的离子交换性能,其合成工艺、设备简单,反应时间较短,后处理容易,产率较高,且交换过程简单、易行,从而有望将此类材料从实验室研究推向实际应用。
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