一种氨的制备方法
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101935054B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201010221844.0

    申请日:2010-07-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于合成氨领域,具体涉及一种催化氢气氮气制备氨的方法,在20~140℃,1~16个大气压下,以铂纳米线或铁铂纳米线为催化剂,以氮气和氢气为反应物制备氨;由于本发明采用铂纳米线或铁铂纳米线为催化剂催化氮气和氢气制备氨,可以在20~140℃,1~16个大气压下反应制备得到氨,避免了高温高压的反应条件,因此需要的反应装置简单,同时降低了能源消耗,相对现有技术更经济;并且提高温度、压力可以提高氨的产率和合成速度。

    一种催化氧化苯乙烯制备苯甲醛的方法

    公开(公告)号:CN101885672A

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN201010221553.1

    申请日:2010-07-02

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种催化氧化苯乙烯制备苯甲醛的方法,具体涉及一种以铁铂(FePt)纳米线为催化剂催化氧化苯乙烯制备苯甲醛的方法,以铁铂纳米线为催化剂,以甲苯、二氧六环、二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、乙腈或氯仿中的一种为溶剂,在氧气气氛中,在常压下,于50~90℃反应3~32h,反应结束后冷却、分离得到苯甲醛。本发明所述制备方法反应条件温和,相对现有技术产率得到提高,更经济,绿色。

    一种N/O共掺杂碳纳米管及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117819533B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202311795578.6

    申请日:2023-12-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种N/O共掺杂碳纳米管及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:S1.将MOF粉末置于容器中,在所述MOF粉末上方覆盖液态镓层,抽真空;S2.再次向容器中覆盖液态镓层,抽真空后进行热解反应,取出下层产物Co@NCNTFs;S3.对S2得到的下层产物Co@NCNTFs进行酸洗,干燥后得到所述N/O共掺杂碳纳米管。本发明公开了一种新颖、简单和高产率的热解策略,该策略基于液体镓辅助热解ZIF‑67得到CNTs,制备得到高产率(77.8wt%)的富含N(7.7at%)的CNTs的合成。经过适当的氧化处理向碳纳米管中引入大量的O元素(34.31at%),所得富含N/O的NOCNTF‑15显示出优异的储钠性能。

    贵金属二维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109487243B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910019603.9

    申请日:2019-01-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种贵金属二维材料的制备方法,包括以下步骤:将液态的金属作为基底,然后在所述基底的上表面覆盖贵金属前驱体的有机溶液,再在400‑800℃下煅烧,即在所述基底上形成所述贵金属二维材料;其中,所述液态的金属的熔点为40℃以下且沸点为1000℃以上。本发明利用液态的金属作为载体,提供金属前驱体反应的场所,提出一种简单易行的方法合成面积较大的贵金属二维材料。

    多金属硫化物纳米线的制备和作为电催化析氢电极的应用

    公开(公告)号:CN110935474A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911267778.8

    申请日:2019-12-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种多金属硫化物纳米线的制备和作为电催化析氢电极的应用。上述多金属硫化物纳米线的制备方法包括以下步骤:将银纳米线与水溶性钯盐、水溶性钼盐在还原剂和表面活性剂的作用下,在酸性水溶液中进行水热合成反应,反应完全后得到AgPdMo纳米线,然后将AgPdMo纳米线与硫脲水溶液进行水热合成反应,反应完全后得到所述多金属硫化物纳米线。本发明的方法所合成的多金属硫化物纳米线具有树状的纳米结构和异质分层结构,结合银钯合金的高导电性和硫化钼的多活性位点,可以大幅度增强电催化的性能,可将其作为电催化析氢电极。

    一种铂纳米线催化合成酰胺类化合物的方法

    公开(公告)号:CN104086345A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410285373.8

    申请日:2014-06-24

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种铂纳米线催化合成酰胺类化合物的方法。具体而言,该方法包括如下步骤:向反应容器中加入分散于醇中的铂纳米线,减压除去醇,进一步加入三氯化铝、反应溶剂、吡啶、胺类化合物、醛类化合物和氧化剂,在搅拌的条件下,于油浴中加热反应,之后通过柱层析进行纯化,得到酰胺类化合物,其中:所述醛类化合物、胺类化合物、三氯化铝、吡啶、铂纳米线和氧化剂的摩尔比为0.5~3:0.5~3:0.1~0.5:0.5~2:0.1%~2%:0.5~5,所述加热反应的反应温度为80~140℃,反应时间为16~24小时。由于采用铂纳米线作为催化剂,本发明不仅催化活性高,而且性能稳定,同时本发明的方法能得到较高的产率,条件温和,工艺简单,易于操作。

    一种具有CT造影功能的硫化铋纳米棒、纳米复合材料及其制备

    公开(公告)号:CN102633304B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210130535.1

    申请日:2012-04-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有CT造影功能的硫化铋纳米棒、纳米复合材料及其制备,硫化铋纳米棒的制备方法包括下列步骤:(1)将氯化铋超声溶解于溶剂中得到溶液A;(2)将硫粉或硫代乙酰胺超声溶解于溶剂中得到溶液B;(3)将溶剂在氩气的保护下升温至80~180℃,依次加入溶液A和溶液B,搅拌使完全反应,冷却后加乙醇离心,得到硫化铋纳米棒,所述溶剂选自油胺、乙二醇、甘油中的一种。向其甲苯溶液加入油胺和金属盐类化合物,在室温下搅拌,加乙醇离心,得到纳米复合材料。本发明方法快速简便,所制备的硫化铋纳米棒及其纳米复合材料形貌可控、尺寸均一、成本低廉,同时具有优异的CT信号。

    一种金属络合物及其制备与应用

    公开(公告)号:CN101906120B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201010214576.X

    申请日:2010-06-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属络合物及其制备与应用,属染料合成及纺织品染整技术领域。将3,4-二氨基乙二肟与芳甲酰基的磺酸盐加入到醇溶剂中,再加入酸催化剂,反应后得到(Z)-4-氨基-5-羟肟基-2,5-二氢-1H-咪唑-3-氧化物的衍生物,将其与铁(II)盐加入到醇溶剂中进行配位反应,得到一种金属络合染料,它可应用于对天然纤维纺织品的染色。由于本发明使用的金属络合染料的配体化合物不含芳胺中间体,配位金属离子来自对人体及环境无害的金属盐类化合物,因此,该金属络合染料环保安全。将其应用于天然纤维的织物染色,方法简便,工艺可控,色牢度好,染色均匀,可实现工业化生产,为真丝绸和羊毛等天然纤维产品开辟了新的市场。

    一种氨的制备方法
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101935054A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010221844.0

    申请日:2010-07-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于合成氨领域,具体涉及一种催化氢气氮气制备氨的方法,在20~140℃,1~16个大气压下,以铂纳米线或铁铂纳米线为催化剂,以氮气和氢气为反应物制备氨;由于本发明采用铂纳米线或铁铂纳米线为催化剂催化氮气和氢气制备氨,可以在20~140℃,1~16个大气压下反应制备得到氨,避免了高温高压的反应条件,因此需要的反应装置简单,同时降低了能源消耗,相对现有技术更经济;并且提高温度、压力可以提高氨的产率和合成速度。

    一种光催化氧化降解含染料废水的方法

    公开(公告)号:CN101863524A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010197845.6

    申请日:2010-06-11

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明属于污水处理领域,具体涉及一种采用Pt纳米线作为光催化剂在太阳光照射下降解含有染料的废水的方法。具体包括以下步骤:(1)以直径小于3nm的铂纳米线为光催化剂,在待处理的含染料废水中加入光催化剂,在自然光照条件下,搅拌条件下,使光催化剂在含染料的废水中悬浮分散,催化氧化反应20~480分钟;(2)停止搅拌,铂纳米线沉入水底,排出上层处理过废水,回收光催化剂,用水冲洗2-3干净后可以重复使用。由于选用太阳光作为光源,因此具有节约能源,成本低,操作简单的优点;而且Pt纳米线光催化活性高,性能稳定,再生简单,能重复利用,不会引起二次污染,适合大规模生产应用。

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