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公开(公告)号:CN108218748A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810045916.7
申请日:2018-01-17
Applicant: 南通大学
IPC: C07C319/12 , C07C323/25 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC classification number: C07C319/12 , C07C17/12 , C07C41/01 , C07C45/00 , C07C45/64 , C07C323/25 , C09K11/06 , G01N21/6402 , C07C47/57 , C07C47/575 , C07C43/20 , C07C25/22
Abstract: 本发明涉及荧光探针领域,特别涉及一种芘类巯基乙胺席夫碱Al3+荧光探针的制备及应用,具体结构式如下:该荧光探针可在CH3OH‑H2O(95:5,v/v,TRIS 10mmol/L,pH=7.40)溶液中识别Al3+,优点是:在与其他离子竞争中呈现出优异的选择性;具有较高的荧光传感性质;检测限低;检测灵敏度高,荧光量子产率高。
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公开(公告)号:CN108047254A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711333776.5
申请日:2017-12-14
Applicant: 南通大学
IPC: C07D519/00 , C09K11/06 , C07D471/04 , C07D471/10
Abstract: 本发明公开了一种新化合物Ⅱ及制备方法和用途,以邻菲罗啉为起始原料,经氧化反应、格氏反应和Friedel‑Crafts酰基化反应合成得到了乙酰基氮杂螺二芴,再与8‑氨基喹啉‑7‑甲醛通过Friedlander反应合成目标产物2'‑(1,10‑菲并啉‑2‑基)螺[环戊二烯并[1,2‑b:5,4‑b']二吡啶‑5,9'‑芴]。本发明在4,5‑二氮杂‑9,9'‑螺二芴上引入邻菲啰啉,通过多步反应,制备得到了产品,方法简便、易操作,产品熔点:>300℃,收率高。
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公开(公告)号:CN106431996B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610835064.2
申请日:2013-08-26
Applicant: 南通大学
IPC: C07C303/32 , C07C309/17 , B01F17/10 , B01J27/02
Abstract: 本发明公开了一种环保性好的1,4‑丁二醇双子琥珀酸二仲辛酯磺酸钠的制备方法,包括下列步骤:马来酸酐与1,4‑丁二醇上的两个羟基结合进行单酯化反应生成1,4‑丁二醇双马来酸单酯,1,4‑丁二醇双马来酸单酯再与仲辛醇进行双酯化反应得到1,4‑丁二醇双马来酸二仲辛酯,最后1,4‑丁二醇双马来酸二仲辛酯再与亚硫酸氢钠进行共轭加成磺化反应制得产品;其中,双酯化反应的催化剂为碳基固体酸催化剂。本发明易操作、方法简便、环保性好。
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公开(公告)号:CN104600333B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510018217.X
申请日:2013-03-19
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种PdMo/TiO2纳米线直接甲醇燃料电池阳极催化剂及制备方法,产品由TiO2纳米线与PdMo纳米合金组成。本发明以高比表面的TiO2纳米线为载体与PdMo纳米合金复合形成多元催化剂。PdMo复合提高TiO2的导电性及对TiO2的协同作用提高TiO2对甲醇的催化氧化性能,同时,甲醇氧化产生的CO等中间产物被吸附、转移到复合催化剂表面,并被直接深度氧化为最终产物CO2,因此可提高催化剂的抗CO毒化能力,由于PdMo的价格远低于Pt、Ru等贵金属,且在催化剂中其用量较小,因而可以大大降低直接甲醇燃料电池中催化剂的成本,提高直接甲醇燃料电池的性能。
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公开(公告)号:CN106431996A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610835064.2
申请日:2013-08-26
Applicant: 南通大学
IPC: C07C303/32 , C07C309/17 , B01F17/10 , B01J27/02
CPC classification number: C07C303/32 , B01F17/0057 , B01J27/02 , C07C67/08 , C07C309/17 , C07C69/60 , C07C69/73
Abstract: 本发明公开了一种环保性好的1,4-丁二醇双子琥珀酸二仲辛酯磺酸钠的制备方法,包括下列步骤:马来酸酐与1,4-丁二醇上的两个羟基结合进行单酯化反应生成1,4-丁二醇双马来酸单酯,1,4-丁二醇双马来酸单酯再与仲辛醇进行双酯化反应得到1,4-丁二醇双马来酸二仲辛酯,最后1,4-丁二醇双马来酸二仲辛酯再与亚硫酸氢钠进行共轭加成磺化反应制得产品;其中,双酯化反应的催化剂为碳基固体酸催化剂。本发明易操作、方法简便、环保性好。
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公开(公告)号:CN104022298B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410188922.X
申请日:2014-05-07
Applicant: 南通大学
IPC: H01M4/92
Abstract: 本发明公开了多孔空心TiO2@C负载RuAg直接甲醇燃料电池阳极催化剂及制备方法,产品由多孔空心TiO2@C载体与RuAg纳米合金组成。本发明以高比表面的多孔空心TiO2@C纳米载体与RuAg纳米合金复合形成多元催化剂。C的复合以及RuAg合金沉积在载体表面能提高TiO2的导电性,C的复合以及RuAg合金的沉积对TiO2的协同作用大大提高TiO2对甲醇的催化氧化性能,同时,甲醇氧化产生的CO等中间产物被吸附、转移到复合催化剂表面,并被直接深度氧化为最终产物CO2,另外,TiO2@C纳米载体稳定,不易被氧化。由于RuAg的价格远低于贵金属Pt,且在催化剂中其用量较小,因此可以大大降低催化剂的成本,提高催化剂的抗CO毒化能力,因而可以大大降低直接甲醇燃料电池中催化剂的成本提高直接甲醇燃料电池的性能。
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公开(公告)号:CN105746500A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610090074.8
申请日:2016-02-17
Applicant: 南通大学 , 通州正大农药化工股份有限公司
CPC classification number: A01N25/04 , A01N25/30 , A01N37/26 , A01N2300/00
Abstract: 一种乙草胺乳油及其制备方法,乙草胺乳油含有质量百分数为54.35%的乙草胺原药,质量百分数为39.45?41.50%的生物柴油,质量百分数为4.15?6.20%的磺酸盐型非对称双子表面活性剂。根据本发明的制备方法制备的乙草胺乳油,溶剂为生物柴油,减少芳烃类等有机溶剂对环境的污染;助剂为磺酸盐型非对称双子表面活性剂,原料品种少;制备方法只需简单混合搅拌,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN103147289B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310078991.0
申请日:2012-04-24
Applicant: 南通大学
IPC: D06M13/513 , D06M11/65 , D06M11/56 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种步骤简单的原位络合法制备抗菌织物的方法,包括将硅烷偶联剂溶于有机溶剂中,得偶联剂溶液,加入织物,进行吸附处理;将经吸附后的织物置于含无机抗菌离子的溶液中,聚合反应和吸附处理同步进行。本发明方法生产步骤简单,抗菌离子均匀分布于棉纤维内部,纤维手感柔软,耐洗涤,方法可适用于纤维素纤维及其织物,如棉、粘胶、麻等,可用于保健内衣、医疗纱布,服装、装饰织物等。
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公开(公告)号:CN104098589A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410335963.7
申请日:2014-07-15
Applicant: 南通大学
IPC: C07D498/04
CPC classification number: C07D498/04
Abstract: 本发明公开了一种4-[6-(甲硫基)苯并[1,2-d:5,4-d']二[1,3]噁唑-2-基]苯甲酸及其制备方法,以间苯二酚为原料经磺化、硝化、水解、还原得到4-氨基-6-硝基间苯二酚盐酸盐;ANR?HCl和对甲氧羰基苯甲酰氯(MBC)经缩合、关环、脱水得到4-(6-羟基-5-硝基苯并[d]噁唑-2-基)苯甲酸甲酯;NHABE在Pd/C催化剂作用下,加氢还原得到4-(6-羟基-5-氨基苯并[d]噁唑-2-基)苯甲酸甲酯;AHABE和CS2在碱性条件下关环得到4-(6-(巯基)苯并[1,2-d:5,4-d']二(噁唑)-2-基)苯甲酸;(5)用硫酸二甲酯甲基化合成目标化合物4-[6-(甲硫基)苯并[1,2-d:5,4-d']二[1,3]噁唑-2-基]苯甲酸。本发明得到了一种新化合物,方法简便,产品收率高。
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公开(公告)号:CN104022289A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410188896.0
申请日:2014-05-07
Applicant: 南通大学
CPC classification number: H01M4/8853 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/8817
Abstract: 本发明公开了直接甲醇燃料电池纳米RuNi/TiO2纳米管电极及制备方法,产品由钛板阳极氧化先在表面形成纳米管,然后电镀沉积纳米RuNi合金而成。钛板阳极氧化焙烧后在钛板表面形成一薄层高比表面的TiO2纳米管,TiO2纳米管表面电镀沉积的RuNi合金能提高TiO2纳米管的导电性以及RuNi合金对TiO2的协同作用提高TiO2对甲醇的催化氧化性能,同时,甲醇氧化产生的CO等中间产物被吸附、转移到RuNi/TiO2纳米管表面,并被深度氧化为最终产物CO2,可以提高催化剂的抗CO毒化能力,由于RuNi的价格远低于Pt、Ru等贵金属,且在RuNi/TiO2纳米管中量较小,因此可以大大降低催化剂的成本,RuNi/TiO2纳米管电极用作直接甲醇燃料电池阳极,可以提高电池性能。
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