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公开(公告)号:CN114950394A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210615139.1
申请日:2022-06-01
Applicant: 江苏大学 , 杭摩新材料集团股份有限公司
IPC: B01J20/30 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/34 , B82Y40/00 , G01N33/531 , G01N33/74 , G01N33/543
Abstract: 本发明属于表面分子印迹、磁性分离、选择性吸附等技术领域,公开了一种选择性吸附分离己烯雌酚的磁性表面分子印迹纳米材料的制备方法。首先采用溶剂热法制备四氧化三铁纳米粒子,然后在四氧化三铁表面包覆一层二氧化硅,再使用表面改性剂对SiO2‑Fe3O4表面改性,得到磁性分子印迹载体,最后将磁性载体、模板分子、单体、交联剂、引发剂放入溶剂中在载体表面进行聚合反应,制得的产物通过甲醇‑乙酸溶液洗涤脱除模板分子,得到磁性表面分子印迹材料(MMIP)。MMIP表现出超顺磁性,可在磁铁作用下快速分离,对模板分子选择性识别吸附能力强,可用于对食品中己烯雌酚含量检测的前处理,材料回收方便快捷,可以重复多次使用。
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公开(公告)号:CN111100120B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201911066391.6
申请日:2019-11-04
Applicant: 江苏大学
IPC: C07D413/14 , C08G14/073 , C08K5/357
Abstract: 本发明属于热固性树脂技术领域,公开了一种生物基双苯并噁嗪单体及其制备方法,制备方法为:由生物基愈创木酚与糠醛为原料制备二酚化合物,再将生物基二酚化合物与胺类化合物、多聚甲醛混合后加入低极性溶剂中,在90‑120℃反应4‑14小时,停止反应后将反应液中的物质提纯,真空干燥,得到生物基双苯并噁嗪单体。本发明的优点是使用生物基原料合成双苯并噁嗪单体,合成步骤简单,产率较高,固化后的苯并噁嗪树脂具有非常优异的热、力学性能,且阻燃性优异;合成工艺简单,对设备要求较低,适于规模化生产。
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公开(公告)号:CN113842846A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111141557.3
申请日:2021-09-28
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于纳米技术和微囊技术领域,具体涉及一种β‑环糊精/聚乙烯醇纳米微胶囊制备方法,以β‑环糊精和聚乙烯醇的混合溶液为原料,采用高压静电喷雾方法进行纳米微胶囊的制备,主要涉及到溶液的配比和各种实验参数的控制。本发明所制备的β‑环糊精/聚乙烯醇纳米微胶囊具有纳米级尺寸、良好的生物相容性、可生物降解,以及制备过程中不用到任何有机溶剂,减少了对环境的影响,在食品、医药、农药等领域具有广泛的应用市场。
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公开(公告)号:CN112457544A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011293610.7
申请日:2020-11-18
Applicant: 江苏大学 , 常州浩达科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种苯并噁嗪改性丁基橡胶宽温域阻尼复合材料的制备方法,将丁基橡胶、苯并噁嗪、氢化钠放入流变仪中反应一段时间排出胶料,然后在双辊开炼机上塑化胶料,按顺序加入填料、硬脂酸、氧化锌、TMTD、DM、硫磺共混均匀,然后打三角包,翻炼数次,薄通,下片,放置24~48h去除气泡,制得生胶备用;将所述生胶在平板硫化仪上硫化,获得苯并噁嗪改性丁基橡胶复合阻尼材料。本发明采用无溶剂方法得到改性丁基橡胶,减少了操作复杂,成本高等问题,其次引入了极性基团,提高了丁基橡胶的阻尼温域和阻尼因子,拓宽了丁基橡胶阻尼材料应用领域。
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公开(公告)号:CN107573334B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201710229092.4
申请日:2017-04-10
Applicant: 江苏大学
IPC: C07D413/04 , C08G14/06 , C08L61/34
Abstract: 本发明提供了一种含脂环烃酰亚胺基团的单官能苯并噁嗪及其制备方法。此制备方法由两步组成。第一步:反应合成含脂环烃酰亚胺结构的酚类化合物;第二步:以含脂环烃酰亚胺的酚类化合物、胺类化合物和多聚甲醛为原料,反应合成脂环烃酰亚胺基团的单官能化苯并噁嗪单体。本发明的优点在于:采用六元脂环烃酰亚胺基团,有效提高了酰亚胺类苯并噁嗪树脂的可加工性,且部分脂环烃含有碳碳双键结构,使苯并噁嗪在升温固化时不仅噁嗪环开环交联,封端基还可以二次交联,大大提高了树脂的热稳定性。本发明所得的树脂加工温度窗得到拓宽,有利于加工成型。此方法制备工艺简单,对设备要求低,可以工业化生产。
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公开(公告)号:CN110951018A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911392951.7
申请日:2019-12-30
Applicant: 江苏大学
IPC: C08G14/073 , C08G14/09 , C07D498/04
Abstract: 本发明属于热固性树脂技术领域,涉及一种基于芹菜素生物基苯并噁嗪树脂及其制备方法,具体为同时含有酚羟基和碳碳双键的苯并噁嗪及其制备方法,制备步骤为:将芹菜素、胺类化合物、多聚甲醛混合,加入低极性溶剂中进行反应,在80-120℃反应6-18h,反应后进行水洗,再通过旋蒸除去有机溶剂,干燥得到产物。本发明的优点是使用芹菜素作为苯并噁嗪树脂的酚源,合成的苯并噁嗪树脂含有酚羟基,可降低固化温度;芹菜素提供的碳碳双键可通过交联反应进一步提高苯并噁嗪树脂的交联密度;合成步骤简单,产率较高,且固化后的苯并噁嗪树脂具有非常优异的热、力学性能,合成过程易于实施,适于规模化生产。
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公开(公告)号:CN109776518A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910039109.9
申请日:2019-01-16
Applicant: 江苏大学
IPC: C07D413/14 , C08L61/34
Abstract: 本发明属于高性能热固性树脂技术领域,公开了一种新型AB型苯并噁嗪单体及其制备方法。本发明先以顺丁烯二酸酐,对氨基苯酚为原料,合成4-马来酰亚胺苯酚;然后以4-马来酰亚胺苯酚、2-呋喃甲胺、多聚甲醛为原料,合成AB型苯并噁嗪单体。所述AB型苯并噁嗪单体的融点为123℃,融化后单体含有的马来酰亚胺基团和呋喃基团可发生Diels-Alder反应,首先生产主链型苯并噁嗪,再经进一步升温发生苯并噁嗪环开环固化,固化峰值温度为213.85℃,这种独特的机理使得此树脂具有很好的热性能。单体固化后的树脂材料在800℃的残碳率为57%,Td5为357℃,Td10为401℃。本发明的AB型苯并噁嗪单体所获得的树脂材料具有优异的热、力学性能与良好的可加工性,生产成本低,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN109293648A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810877941.1
申请日:2018-08-03
Applicant: 江苏大学
IPC: C07D413/04 , C08G14/073
Abstract: 本发明属于热固性树脂技术领域,公开了一种含乙炔基和降冰片烯的苯并噁嗪单体及其制备方法和用途。本发明首先以降冰片烯二酸酐和邻氨基苯酚合成邻位降冰片烯官能化酚,再以邻位降冰片烯官能化酚、含乙炔基苯胺和多聚甲醛在低极性溶剂中,制备含乙炔基和降冰片烯的苯并噁嗪。除噁嗪环可固化交联外,降冰片烯基团中的碳碳双键和乙炔基基团也可以固化交联。乙炔基的引入显著降低了降冰片烯基团的固化温度,使其固化温度由350℃降至220℃,提高了树脂的可加工性。本发明不仅为苯并噁嗪化合物添加了新的品种,树脂固化后形成的多重交联网络体系可显著提高树脂材料的热力学性能。本发明制备方法简单,可操作性强,产率高,生产成本低,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN108918613A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810648231.1
申请日:2018-06-22
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/333 , G01N27/38
CPC classification number: G01N27/308 , G01N27/3335 , G01N27/38
Abstract: 本发明提供了一种基于金纳米粒子/石墨烯/壳聚糖印迹镉离子电化学传感器的制备方法。本发明采用电化学沉积的方法将金纳米粒子、镉离子、石墨烯以及壳聚糖共沉积到玻碳电极表面,利用三聚磷酸钠对修饰玻碳电极进行交联,然后通过丙酮/水混合溶剂、乙二胺四乙酸二钠溶液洗脱得到镉离子印迹传感器。获得的离子印迹传感器对镉离子表现出优异的选择性和灵敏度,并可重复使用多次,具有较高的稳定性。本发明镉离子印迹电化学传感器具有制备条件简单、易操作、成本低廉、绿色环保、灵敏度高和抗干扰能力强的优点,可实现水环境中镉离子的高效实时检测。
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公开(公告)号:CN108802122A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810612232.0
申请日:2018-06-14
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种壳聚糖基纳米复合材料印迹铅离子电化学传感器的制备方法,属于纳米功能材料以及电化学传感器技术领域;具体步骤如下:采用壳聚糖为功能单体,铅离子为模板离子,三聚磷酸钠为交联剂,金纳米颗粒、石墨烯和碳纳米管为导电增强剂,通过电沉积和滴涂方法制备得到壳聚糖基纳米复合材料印迹铅离子电化学传感器;本发明制备的传感器通过纳米粒子之间的协同、耦合效应提高了传感器的电化学响应和灵敏度;制备工艺简单、响应快速、绿色环保、灵敏度高以及抗干扰能力强等优点,可以实现对水环境中痕量铅离子的高效快速检测。
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