一种含过渡金属的纸质文物的保护方法

    公开(公告)号:CN113914133A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111145289.2

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明提供一种含过渡金属的纸质文物的保护方法,所述方法包括,将所述纸质文物中需要被保护的部分与含有保护剂的溶液接触,所述保护剂为至少有一个羟基取代的烷烃。本发明提供一种含有过渡金属离子的纸质文物的保护方法,通过将保护剂与含有过渡金属颜料的纸质文物接触,保护剂可长时间附着在纸张表面,避免纸张表面生成的过氧化氢及羟基自由基降解破坏纸张的纤维素骨架,从而有效解决纸张出现力学强度和聚合度下降以及纸张严重变色等问题,实现对纸质文物的长期保护;此外,该保护剂还具有简单易得、无毒无害、经济实惠、绿色环保等优点。

    一种用于生物质糠醛类化合物在乙醇中的整合催化转化方法

    公开(公告)号:CN108794435B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201710297417.2

    申请日:2017-04-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于生物质转化技术领域,具体为一种用于生物质糠醛类化合物在乙醇中的整合催化转化方法。该方法从糠醛类化合物的乙醇溶液出发,糠醛类化合物首先经过路易斯酸催化的氢转移反应,转化为糠醇类产物;同时,糠醛类化合物又与乙醇原位生成的乙醛在碱催化下,发生交叉羟醛缩合反应,转化为呋喃丙烯醛类产物,实现了氢转移反应和交叉羟醛缩合反应的有效耦合;利用糠醇类和呋喃丙烯醛类产物在水中溶解度的差异,实现了两种产物的有效分离。本发明能够实现高浓度糠醛类化合物的有效转化,保证了糠醛类化合物高的质量转化速率以及高的乙醇利用率;操作简单,反应条件温和,原子经济性与质量转化速率高,无需使用贵金属催化剂,完全不依赖石化能源。

    一种微波辅助制备磁共振成像造影剂的方法

    公开(公告)号:CN102552940B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201210039453.6

    申请日:2012-02-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种微波辅助制备纳米沸石磁共振成像造影剂的方法。本发明是将合成好的纳米沸石经微波辅助消解有机模板剂后加入到一定浓度的过渡金属或稀土金属离子溶液中;用盐酸调节pH;然后放入微波反应器,进行微波辐照;最后反复洗涤;得到过渡金属或稀土金属交换的纳米沸石,可作为磁共振成像造影剂。本发明操作简便,设备简单,反应迅速。可制备顺磁性、铁磁性或超顺磁性磁共振成像造影剂,且造影剂的尺寸粒径小,水溶性和单分散性好,稳定性高,弛豫效能高,毒性低。这类磁共振成像造影剂具有潜在的临床应用价值。

    负载镁化合物的多功能保护纳米纸的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118547528A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410680819.0

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明公开了负载镁化合物的多功能保护纳米纸的制备方法及其应用,包括以下步骤:将细菌纤维素膜加入到四甲基哌啶氮氧化物TEMPO/NaBr/NaClO水溶液体系中进行羧基改性处理,得到羧基改性细菌纤维素膜;将羧基改性细菌纤维素膜置入镁盐前驱体溶液中静置0.5~2h,再放在‑20~‑80℃温度下冷冻1~12小时;然后移至真空冷冻干燥机中干燥12~36h;得到前驱体负载的细菌纤维素支架;将细菌纤维素支架置于微型反应器中,使碱性反应溶液在微型反应器中动态循环流动并与细菌纤维素支架进行反应,清洗干燥即可。本发明提高了碱性颗粒的均匀性和载量,使得该纳米纸具有较强的碱性与较大的碱储量,具有优异的阻燃性。

    过渡金属掺杂二硫化钼/碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115770591A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211345223.2

    申请日:2022-10-31

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种过渡金属掺杂二硫化钼/碳复合材料的制备方法及其应用,所述催化剂制备方法为基于一种由三聚氰胺和三聚硫氰酸反应形成的超分子网格晶体,将含钼金属盐和过渡金属盐依次加至超分子网格的分散液中,在惰性气体焙烧后得到一种过渡金属掺杂二硫化钼/碳复合材料。本发明制得的过渡金属掺杂二硫化钼/碳复合材料具有高度分散的活性相、较高的比表面积及发达的孔结构,在含硫化合物的加氢脱硫反应中表现出优异的加氢脱硫性能。通过改变过渡金属种类和用量,能够对直接脱硫和加氢脱硫两种反应路径的选择性实现有效调控。

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