用于电化学清洁染色的中间体及其制备方法

    公开(公告)号:CN102093265A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010620190.9

    申请日:2010-12-31

    Inventor: 秦勇 徐成耀 张坤

    Abstract: 本发明涉及一种用于电化学清洁染色的中间体及其制备方法。该中间体是烷基蒽醌磺酸盐,它既具有表面活性,能分散还原染料,同时又具有电化学活性,能传递电子,可作为电化学清洁染色中电子传递的中间体和染料分散剂。其制备方法包括在无水三氯化铝存在条件下,邻苯二甲酸酐与烷基苯发生酰基化反应,得到2-(4’-烷基苯甲酰基)苯甲酸,2-(4’-烷基苯甲酰基)苯甲酸然后脱水闭环生成2-烷基蒽醌,最后磺化中和得到烷基蒽醌磺酸盐。

    无溶剂合成六长链烷基聚氧乙烯醚环三磷腈的方法

    公开(公告)号:CN119219909A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411342240.X

    申请日:2024-09-25

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于精细化学品领域,具体涉及一种无溶剂合成六长链烷基聚氧乙烯醚环三磷腈的方法。在反应容器中,以烷基(酚)聚氧乙烯醚和六氯环三磷腈为原料,在无溶剂条件下,反应得到了六长链烷基聚氧乙烯醚环三磷腈。本发明合成方法简单方便,无需使用有机溶剂和缚酸剂,无需过滤、蒸馏等过程;而且原料转化率高,并能得到高质量的盐酸副产物。所制备的六长链烷基聚氧乙烯醚环三磷腈,具有较高的表面活性、更低的临界胶束浓度、富含磷氮元素、具有较好的阻燃效果,可以作为乳化剂、分散剂、灭火剂和阻燃剂等精细化学品的添加剂。

    一种基于叶绿素制备碳载过渡金属单原子催化剂的方法和应用

    公开(公告)号:CN113809342A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110979563.X

    申请日:2021-08-25

    Applicant: 常州大学

    Inventor: 秦勇 张泱

    Abstract: 本发明涉及新能源和纳米材料技术领域,具体涉及一种基于叶绿素制备碳载过渡金属单原子催化剂的方法和应用。新鲜菠菜叶去除叶梗脉研磨后先提取叶绿体,然后经酸化得到脱镁叶绿体,再和过渡金属(Fe、Co等)进行离子交换,最后在催化剂存在条件下高温焙烧得到碳载过渡金属单原子催化剂。该方法利用叶绿素结构中镁离子的可交换作用、卟啉结构碳化过程中的空间限域作用,经催化热解制备碳载过渡金属单原子催化剂。所制备的碳载过渡金属单原子催化剂对氧还原反应和析氢反应具有优异的电催化活性和稳定性,可作为高效燃料电池、金属‑空气电池、电解水制氢的阴极催化剂。

    一种以废弃动物血为原料制备高载量铁单原子催化剂的方法

    公开(公告)号:CN111740123B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202010643847.7

    申请日:2020-07-07

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及新能源和纳米材料技术领域,具体涉及一种以废弃动物血为原料制备高载量铁单原子催化剂的方法,将冷冻干燥的废弃动物血与无定形碳化催化剂混合,然后在空气中预氧化,预氧化产物在氩气氛中高温裂解碳化,得到高载量铁单原子催化剂。该方法利用废弃动物血中自身含有的生物质铁为铁源,经高温裂解碳化后得到铁单原子催化剂。添加无定形碳化催化剂避免了高温热解时形成的石墨碳对铁单原子的紧密包裹;预氧化工艺使外层的碳部分氧化,尽可能地暴露出铁单原子,制备的高载量铁单原子催化剂对氧还原反应具有优异的电催化活性和稳定性,可作为高效燃料电池或金属‑空电池的阴极催化剂。且原料易得,过程简单,具有很好的市场前景。

    具有核壳结构的纳米硒/介孔二氧化硅及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111568875A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010384211.5

    申请日:2020-05-09

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于生物材料领域,具体提供了一种具有核壳结构的纳米硒/介孔二氧化硅及其制备方法与应用。首先将硒纳米粒子分散在水溶液中,加入无水乙醇、十六烷基三甲基溴化铵和氨水混合均匀,缓慢滴入正硅酸乙酯,反应后得微红色沉淀,经离心、洗涤、抽滤和干燥,再采用抽提法去除CTAB制得具有核壳结构的纳米硒/介孔二氧化硅样品。本发明制备方法简单,容易操作,该核壳结构以硒纳米粒子为核,介孔二氧化硅为壳,具备元素硒纳米粒子的抗癌抗菌性能,同时介孔二氧化硅的引入大大提高了药物的负载量,并能使硒纳米粒子和其他化合物同时传送并发挥协同效应,大大增强了该复合结构的生物活性和应用效果,可在多种医药领域有广泛应用。

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