本发明公开了一种用于吸收氨气的硫氰酸铵基低共熔溶剂及氨气的吸附方法,所述硫氰酸铵基低共熔溶剂包括氢键受体和氢键供体,所述氢键受体为硫氰酸铵,所述氢键供体为甘油、1,3‑丙二醇、乙二醇、乙二醇缩合物、尿素、乙酰胺、己内酰胺中的一种或两种以上混合物。本发明所述的硫氰酸铵基低共熔溶剂作为吸收剂,主要通过铵基阳离子上酸性质子与NH3间的较强相互作用,以及硫氰根离子、氢键供体上羟基与NH3间的氢键等协同作用,共同提升对NH3的吸收容量。
📄 2018114553836
📂 B01D53_14
👤 浙江工业大学
📅 2018-11-30
本发明公开了一种低共熔溶剂及其制备、金属浸出剂及金属浸出方法。所述低共熔溶剂由氯化胆碱与磺酰胺类化合物按比例制成;所述磺酰胺类化合物为磺酰胺、4‑氨基‑N‑(氨基亚氨基甲基)苯磺酸或对氨基苯磺酰胺。本发明提供了一种含所述低共熔溶剂的金属浸出剂,所述金属浸出剂是由所述低共熔溶剂和辅助剂制成的透明液体,所述辅助剂是1,3‑二溴‑5,5‑二甲基乙内酰脲、1,3‑二氯‑5,5‑二甲基乙内酰脲、N‑氯代丁二酰亚胺、N‑溴代丁二酰亚胺、氯胺T、次氯酸钠中的至少一种。本发明的低共熔溶剂是环保型化合物,含有该低共熔溶剂的金属浸出剂体系兼具良好的氧化性和配位能力,能浸出金、钯,浸出速度快且具有高提取率。
📄 2023111136983
📂 C22B11_00
👤 浙江工业大学
📅 2023-08-31
本发明属于木质纤维素生物质高值化利用领域,涉及一种基于分子动力学和多变量分析的低共熔溶剂筛选方法,包括以下步骤:构建半纤维素分子、乳酸分子、每一种氢键受体阳离子、氢键受体阴离子的结构模型,进行结构优化和能量优化,计算RESP电荷并导入拓扑文件中;借助分子动力学模拟,通过氢键数量差值和相互作用能来定量分析不同氢键受体的低共熔溶剂对半纤维素的溶解机理及效果;采用多变量分析确定分子动力学模拟结果与不同低共熔溶剂溶解半纤维素所有变量之间的相互关性,从而在不同季铵盐类氢键受体中筛选出溶解半纤维素效果最好的低共熔溶剂,该方法为不同氢键受体低共熔溶剂溶解半纤维素提供了理论基础。
📄 202310511245X
📂 G16C10_00
👤 青岛科技大学
📅 2023-05-09
本发明公开了一种基于可切换低共熔溶剂预处理分析果皮中的三唑类杀菌剂的新方法,该方法是一种简单、高效、绿色的QuEChERS‑LPME联用方法,通过引入pH响应型可切换低共熔溶剂(SDES)测定腐烂果皮废弃物中的8种三唑类杀菌剂,最终获得了满意的复杂基质生物质衍生样品的前处理和分析效果;将该方法与高效液相色谱二极管阵列检测器(HPLC‑DAD)联用,在净化基质后的腐烂果皮中获得了令人满意的回收率和较高的富集因子,显示了将该方法进一步应用于其他生物资源预处理过程中的可能性。
📄 2023100310929
📂 G01N30_02
👤 浙江工业大学
📅 2023-01-10
本发明公开了一种三元低共熔溶剂辅助生物酶处理竹子制备生物机械浆的方法,采用低共熔溶剂对竹子进行预处理,提高后续生物酶的处理效率,制备得到的纸浆得率高、纸张性能优良;而且低共熔溶剂可以回收利用,整体工艺减少了化学品用量,不会产生大量的废水,能够减少环境污染,符合现代造纸业更低能耗、更低污染、更低水耗的发展方向,具有广阔的应用前景。
📄 2023107419015
📂 D21B1_02
👤 齐鲁工业大学(山东省科学院)
📅 2023-06-21
本发明涉及从模拟汽油中萃取碱性/非碱性氮的技术领域,公开了从模拟汽油中萃取碱性/非碱性氮的低共熔溶剂及方法。该低共熔溶剂是将摩尔比为1:1的氢键受体和氢键供体加热搅拌进行反应,制得萃取模拟汽油中碱性/非碱性氮的低共熔溶剂;所述氢键受体为N-甲基乙酰胺或N-甲基甲酰胺,所述氢键供体为2,3-二溴丙酸或2,3-二氯丙酸。该低共熔溶剂萃取模拟汽油中碱性/非碱性氮的萃取效率高、萃取剂使用量低,使低共熔溶剂萃取汽油中非碱性氮实现工业化成为可能。
📄 2018116088167
📂 C10G17_02
👤 青岛科技大学
📅 2018-12-27
本发明涉及天然产物提取技术领域,公开了一种低共熔溶剂及其制备方法和应用,低共熔溶剂由氢键受体和氢键供体通过氢键作用力结合形成;所述氢键供体与氢键受体的摩尔比为3~1:1~3;所述氢键受体为柠檬酸,所述氢键供体为平均分子量为200~400的聚丙二醇或平均分子量为200~800的聚乙二醇。本发明中的低共熔溶剂能够从茶渣中提取出附多种活性物质,提高了茶渣中活性成分的提取率,特别是茶渣活性成分中的茶氨酸,提取率要高于水提和甲醇提取。
📄 2024112768805
📂 B01D11_02
👤 昆明理工大学
📅 2024-09-12
本发明属于生物质精炼领域,涉及一种可调控且选择性提取木质素的开关型低共熔溶剂的制备与应用,包括如下步骤:离子液体制备,低共熔溶剂制备,选择性木质素溶解。其特点是由开关型化合物和醇类化合物混合后再与氢键配体混合制得。该开关型低共熔溶剂可在温和条件下选择性提取木质素,并通过CO2吸放控制体系极性、粘度、pH和木质素溶解度,而对纤维素组分无溶解效果。因此,本发明的方法可进行可调控的木质素选择性溶解,操作简单,效果明显,实用性强,污染小,易于推广。
📄 2021114701596
📂 B01D11_02
👤 齐鲁工业大学(山东省科学院)
📅 2021-12-03
本发明涉及一种宽温度窗口烟气脱硫用低共熔溶剂及生产、再生方法,所述低共熔溶剂以甲基三苯基溴化磷为氢键受体,以乙二醇为氢键供体,乙二醇与甲基三苯基溴化磷的摩尔比为(3.5~4.5):1,另外添加活性组分Na2S·9H2O,添加量为0.1~1mol/L;所述低共熔溶剂用于吸收烟气中SO2时,吸收温度为30~70℃。本发明在现有低共熔溶剂基础上,通过添加活性组分Na2S·9H2O,显著提高了低共熔溶剂的脱硫能力和温度窗范围,实现了低共熔溶剂用于烟气脱硫技术的关键性突破;同时简易了低共熔溶剂的再生条件,降低了工业应用成本。
📄 202110381362X
📂 B01D53_50
👤 辽宁科技大学
📅 2021-04-09
本发明提供了一种基于低共熔溶剂为溶剂的包埋体系,所述包埋体系包括包埋物、载体、低共熔溶剂,所述低共熔溶剂由氢键供体和氢键受体通过氢键缔合形成;所述氢键受体包括季铵盐,所述氢键供体包括尿素、多元醇、单糖、羧酸中的一种或多种;本发明包埋体系使用低共熔溶剂作为溶剂,低共熔溶剂可提升药物的包埋率,其低毒可降解,可降低药物在可控释放、药物递送过程中的副作用,并能提升细胞膜的可透性和提高可控释放性。
📄 2018102108822
📂 A61K9_127
👤 安徽工业大学
📅 2018-03-14