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高选择性吸附树脂生产及其应用技术
吸附树脂是一类多孔性的高分子合成材料,由于合成过程中单体、 交联剂、致孔剂等结构的变化以及合成控制方法的不同,使得吸附树脂的孔结构可有目的的调控,可以适应很多方面的应用要求。 针对分离纯化的目标产物分子结构特点,设计合成高选择性大孔 吸附树脂,弥补现有商品化树脂的不足,所制备的提取物纯度可控, 且可以制备高纯度提取物。 来自天然植物且具有显著生理活性等有效成分,是目前药用研究 和开发的重要原料来源,特别是对于结构复杂而精妙的天然产物活性 成分,从天然植物提纯化仍是其唯一有效的途径。因此建立合适的分 离纯化工艺、开发高效的分离材料就具有重要的意义。此研究成果不 仅丰富了现有吸附树脂的品种,也为天然的药用研究提供了重要的实 验样品,其具有广泛的社会价值和经济效益。 南开大学形成了可对吸附树脂的结构进行设计及合成高选择性 吸附树脂生产的产业化技术和应用技术: 1)天然植物有效成分及单体分离纯化产业化技术 在树脂骨架上引入特殊的功能基团,对天然植物中不同结构的有 效成分具有高的吸附选择性。 用于黄酮类、生物碱类、皂甙类、内酯类、多酚类等提取和纯化。 已工业化的有银杏叶黄酮、甜菊糖、人参皂甙、三七皂甙、长春 碱等提取技术。 建立了银杏叶提取物中黄酮和内酯的树脂法分离工艺,并进了银 杏内酯冻干粉针剂的开发; 分离了汉防己总生物碱中的两种单体生物碱-汉防己甲素和汉 防己乙素,开发了汉防己甲素冻干粉针剂,并已取得国家食品药品监 督管理局颁发的生产批件。 2)中药提取物农药残留及重金属的去除技术 改变了树脂的传统致孔方法,合成了一类孔径较小且均匀的纳米级孔结构吸附树脂,既保持传统吸附树脂高吸附容量,又具备按照分 子尺寸进行精确筛分的能力,用于分子尺寸较大的天然产物有效成分 中分子较小的农药或重金属去除。 3)抗生素、维生素中间体的纯化技术 合成的高孔隙率、孔径均匀的高比表面聚苯乙烯吸附树脂,明显 改善了树脂的传质性能,吸附速度比现有的商品化树脂提高 2-3 倍, 解吸率高于 90%,树脂寿命大大延长。 技术优点:纯化工艺简单、高效、环境友好,避免了大量有毒、 低沸点有机溶剂的使用。 4)新型脱色树脂技术 通过树脂孔结构、骨架结构、脱色基团等的调控,合成了一类脱 色容量大、再生容易的新型脱色树脂,效果良好。 用于天然产物提取、抗生素、维生素等生产。 5)载体树脂(固定化酶载体树脂、纳米簇金属催化剂载体树脂)生 产技术 通过致孔剂、聚合单体、交联剂的调控,合成了一类高环氧基含 量、高使用强度的固定化酶载体树脂。该技术的树脂生产成本远低于 国外进口树脂。已完成了工业化放大和工艺优化。用于固载青霉素酰 化酶,催化青霉素 G 和头孢菌素 G 水解,制备半合成 β-内酰胺类 抗生素所需的中间体 6-PAP 和 7-ADCA。 合成的一类大孔径、高比表面积的新型孔结构的聚苯乙烯吸附树 脂,加载了纳米簇金属催化剂的载体树脂,用于负载纳米级的金属催 化剂,在重氢提取及放射性废水处理中有重要的应用。 6)高容量新型孔结构吸附树脂生产及其处理有机废水技术 具有超高吸附容量、良好的吸附动力学行为等特点。树脂的比表面积达到 1000m2/g 以上。 用于废水中有机物的处理。 7)新型螯合型吸附树脂生产及其阴阳离子选择性吸附技术 对水中不同价态金属离子及阴离子酸根具有选择性吸附能力。 在高盐体系中可吸附水中的多种重金属,而对 Na、K 等离子没 有结合能力,用于海水中重金属的富集或检测。 利用带有交换基团的吸附树脂与阴离子酸根(如 AsO43-等)发 生离子交换达到富集的目的。用于水中有害物质净化处理。 8)耐高温碱性离子交换树脂技术 改变季铵基与树脂骨架的连接方式,合成了耐高温的碱性离子交 换树脂,可在较高的使用温度下稳定使用,大大拓展了碱树脂的应用 范围。 
南开大学 2021-04-13
一种异位活性氧化镁碳化固化淤泥土方法
本发明公开了一种异位活性氧化镁碳化固化淤泥土方法,属于水利土木工程的领域。该方法包括淤泥预处理、固化剂均混、淤泥颗粒化、二氧化碳碳化、废气/废液收集、资源化利用几个步骤,通过实测含水率调节固化剂供给量,根据土性调节颗粒粒径和二氧化碳压力,实现了淤泥与固化剂的充分拌合以及氧化镁固化淤泥颗粒的快速碳化。作业过程中吸收粉尘和二氧化碳,避免了二次污染。该方法安全简捷、低碳环保、连续作业率高,解决了淤泥处理和工程应用难题,淤泥碳化颗粒具有含水率低、硬度大、抗剪强度高和摩擦系数大等优点,可用作路基、机场跑道、工程回填等填料,实现了淤泥/污泥和二氧化碳在工程上的再利用,具有巨大的工程建设意义。
东南大学 2021-04-11
一种垃圾焚烧灰固化重金属高强陶粒的制备方法
本发明公开了一种垃圾焚烧灰固化重金属高强陶粒的制备方法,将垃圾灰、盐渍土5、玻璃粉、碳酸钙、碳酸钠按一定重量比例混合,水料比为0.25~0.40,制成球形颗粒,再经干燥、烧结工艺制成;为垃圾的资源化利用开辟了更为广阔的用途渠道;本发明以危险废弃物--垃圾焚烧飞灰作为陶粒原料,通过特定工艺制备成高强陶粒,即便在恶劣环境下也有着极其显著的重金属固化性能,具有极高的稳定性和安全性。本发明既实现了固废的无害化处理、资源化利用,又避免了二次污染。
天津城建大学 2021-04-11
一种垃圾焚烧灰中重金属的固化方法及其应用
本发明公开了一种垃圾焚烧灰中重金属的固化方法及其应用, 该固化方法包括以下步骤:(1)将垃圾焚烧灰与水两者按一定配比混合 形成混合物,并置于球磨罐中;接着,向该球磨罐中加入磨球;(2)将 球磨罐密封,然后在行星球磨机的带动下使该球磨罐执行球磨处理; 接着,打开球磨罐,并分离出磨球得到球磨产物;然后,过滤该球磨 产物,得到的滤渣在 60℃~85℃下干燥 4h~24h,即得到固化重金属 后的垃圾焚烧灰。本发明通过对关键的球磨工艺,如混合物的配比、 磨球的质量与直径规格、以及后续处理工艺的反应条件等进行改进, 能够将原垃圾焚烧灰中的有害重金属固化,减少其浸出,扩大垃圾焚 烧灰的环保应用途径。
华中科技大学 2021-04-13
氢键吸附树脂在中药有效成分提取中的应用
南开大学科研人员在“氢键吸附剂的合成、结构和吸附性能研究”中,合成出了3类氢键吸附树脂,包括ADS-15,ADS-17,ADS-F8等高分子吸附剂。这些吸附剂在结构和性能上突破了以二乙烯苯为主要原料的普通吸附树脂的框框,对中药主要成分黄酮类、生物碱类、酯类、皂甙类等以氢键吸附机理进行提取分离,具有较高的吸附量和选择性,可得到中药有效成分含量较高的提取物,并且提取工艺简单、生产成本较低,能够适应许多中药成分提取的要求。如人参、绞股蓝、三七、银杏叶、山楂、葛根、苦荞、沙棘、芍药、穿心莲、喜树果、栀子、黄连、三棵针、黄芩等有效成分的提取都已形成较成熟的工艺,部分已用于实际生产,取得了很好的经济效益和社会效益。
南开大学 2021-04-10
一种石墨烯/壳聚糖吸附树脂的制备方法
青岛大学 2021-04-10
P(VDF-TrFE)压电膜及树脂化学合成技术
西安交通大学 2021-04-10
热熔酚醛树脂及其预浸料的制备技术
目前酚醛树脂基复合材料制件大都是通过溶液浸渍法制备的。相比溶液浸渍法(湿法),热熔膜法(干法)制备预浸带近年来备受关注。
西安交通大学 2021-04-11
聚芳硫醚砜树脂产业化合成方法
聚芳硫醚砜[ Polyarylene sulfide sulfone, PASS]是聚苯硫醚(PPS)的结构改性产物,不仅保持了特种工程塑料PPS优异的耐热、耐腐蚀性以及优异的力学性能,而且由于其分子链结构中具有的芳基砜结构,使得这一聚合物具有比PPS更优异的抗冲、抗弯及高温力学性能。目前,只有美国和日本建有PASS工业化生产装置,产品已被应用于汽车工业、电子电器、机械、军事工业等领域,市场前景十分广阔,取得了极大的经济效益。我国的PASS研究开始于七十年代初,现主要研究力量集中在四川大学材料科学技术研究所,十五计划期间被列如国家863高技术计划研究项目。我们在广泛进行PASS树脂的合成、结构与性能研究的基础上,采用常压反应,在极性有机溶剂中合成了高分子量PASS树脂,其对数比浓粘度高达0.65dl/g,质量与性能同国外样品相当,并在此基础上采用不同的方法制得了PASS薄膜,具备了进行产业化工作的条件。随本项目的进行,必将推动具有我国自主知识产权的特种工程塑料及高性能分离膜的研究与生产,并对我国高新材料的发展及其产业化产生极积的推动作用。主要技术指标:PASS为玻璃化温度较高的非结晶性树脂,其玻璃化温度达215℃,热变型温度为190℃;PASS的阻燃性能为V-0级;PASS在室温可溶于特定的溶剂中,可在溶液状态下方便的进行表征并可进行溶液法加工,与此同时,PASS的次级有序结构又使其耐腐蚀性远远优于大多数无定性树脂,如聚砜(PSF)、聚碳酸酯(PC)等。
四川大学 2023-05-15
含重金属倍废渣解毒固化一体化技术研究
该成果建立了铭渣还原解毒及稳定固化一体化处置新方法, 该方法将工业固体废弃物矿渣的资源化利用与重金属固体废弃物无害化处置进 行有机结合,达到了 “以废治废"的目标;该技术将六价铭•的还原和深度包埋固 化融为一体,包埋固化体地聚合物强度高、密实度好、抗渗性强、耐久性优,能 保持其长期稳定性和有毒物的溶出低浓度;研究发现六价铭的还原产物三价铭可 进入地聚合物的晶体晶格,进一步降低固化体中有害离子浸出浓度,可远低于国 家危险废物鉴别标准,为实现铭离子在固化体中长期稳定性提供了理论支撑。该 成果所使用的技术应用范围广,可用于其他重金属的防治,工艺过程简单,并且不会留下残渣,适合现场实际操作,解决了大量固体废弃物的堆存和环境污染问 题,固体废物的再次利用带来了良好的社会效益和间接经济效益。
重庆大学 2021-04-11
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