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公开(公告)号:CN103275303A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310238916.6
申请日:2013-06-17
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种用铵盐催化合成氢化双酚A环氧树脂的方法。以氢化双酚A与环氧氯丙烷等表卤代醇作为原料,同时加入铵盐催化剂和碱,在30℃~100℃下进行开环醚化反应,得到卤醇醚;然后在同一反应体系中,继续加入碱,在20℃~80℃下进行闭环环氧化反应;经过滤、水洗、分离、减压蒸馏去溶剂等后处理过程得到氢化双酚A型环氧树脂。产物采用GB-T12007.1-1989环氧树脂颜色测定方法-加德纳色度法测得优于1号。
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公开(公告)号:CN101691421A
公开(公告)日:2010-04-07
申请号:CN200910034769.4
申请日:2009-09-08
Applicant: 南京大学
IPC: C08G63/183 , C08K3/04
Abstract: 一种红外吸收型纳米炭黑掺混PET复合切片的制备方法,先按1∶9的重量比将炭黑粗微粒与乙二醇混合,球磨至炭黑粒径小于200nm,得到均匀分散的纳米炭黑-乙二醇分散液,再将其作为单体乙二醇的一部分,与精对苯二甲酸混合,经酯化、预聚、终聚、固相聚合等常用工艺,制得无色透明、均匀分散有纳米炭黑的PET复合切片。
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公开(公告)号:CN1900158A
公开(公告)日:2007-01-24
申请号:CN200610088391.2
申请日:2006-07-17
Applicant: 南京大学 , 常州华钛化学股份有限公司
Abstract: 聚乳酸经溶解沉淀处理后在10℃至60℃的范围内加工,属聚乳酸加工工艺领域,将聚乳酸溶解在氯仿中,搅拌至溶液均一透明后将均一溶液倒入乙醇或环己烷中沉淀,并用乙醇或环己烷洗涤沉淀,干燥后得到的粉末状或絮状部分解缠结聚乳酸母料,将部分解缠结的聚乳酸母料在10℃至60℃的范围内单向施加5-300MPa压力1分钟-1小时,所得产品与常规热加工方法制得的产品物理机械性能相同。
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公开(公告)号:CN116573705B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202310311609.X
申请日:2023-03-28
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/00 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C08F220/14 , C08F222/38 , C08F226/06 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种铝材酸抛光废液回收再利用工艺,将铝材酸抛光废液通过固相吸附材料去除金属离子,产生的料液作为铝材抛光液重新使用;固相吸附材料以丙烯酸甲酯、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、三烯丙基异三聚氰酸酯共聚物为骨架结构,末端修饰β‑环糊精。本发明利用高比表面积树脂高分子微球做载体,结合β‑环糊精优秀金属离子吸附能力,形成具有超高吸附载量的固相吸附材料,同时丙烯酸和和酰胺结构的骨架和水解后末端的羧酸基团可以有效的降低氢离子的竞争吸附。从而对废液中的铝离子进行有效的吸附去除,实现铝和酸的分别回收。
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公开(公告)号:CN116573705A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310311609.X
申请日:2023-03-28
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/00 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C08F220/14 , C08F222/38 , C08F226/06 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种铝材酸抛光废液回收再利用工艺,将铝材酸抛光废液通过固相吸附材料去除金属离子,产生的料液作为铝材抛光液重新使用;固相吸附材料以丙烯酸甲酯、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、三烯丙基异三聚氰酸酯共聚物为骨架结构,末端修饰β‑环糊精。本发明利用高比表面积树脂高分子微球做载体,结合β‑环糊精优秀金属离子吸附能力,形成具有超高吸附载量的固相吸附材料,同时丙烯酸和和酰胺结构的骨架和水解后末端的羧酸基团可以有效的降低氢离子的竞争吸附。从而对废液中的铝离子进行有效的吸附去除,实现铝和酸的分别回收。
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公开(公告)号:CN114199806A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111513883.2
申请日:2021-12-10
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/35 , G01N21/3563 , G01Q60/24
Abstract: 用AFM‑IR检测微纳米粗糙的铜箔表面有机物分布的方法,应用基于原子力显微成像‑红外光谱技术对PCB用铜箔表面任意一点进行红外光谱全谱扫描,获取铜箔表面吸附的硅烷偶联剂的红外特征吸收谱图,选择谱图中的硅烷偶联剂强度最大的特征峰作为AFM‑IR的红外检测波长,然后用这一检测波长对5μm×5μm区域进行扫描以获取该区域内的硅烷偶联剂的信号强度分布数据,使用数据处理软件进行数据处理,生成铜箔表面硅烷偶联剂的三维立体分布图像,表征硅烷偶联剂的空间分布状态。
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公开(公告)号:CN110777530A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911045439.5
申请日:2019-10-30
Applicant: 南京大学射阳高新技术研究院 , 射阳兆越纺织有限公司
IPC: D06M11/65 , D06M11/79 , D06M11/38 , D06M11/50 , D06M15/53 , D06M15/09 , D06L4/13 , D02G3/02 , D06M101/06
Abstract: 本发明涉及一种以浸渍工艺制备载银亚麻纤维的方法,属于亚麻纤维纺织领域。采用的技术方案是:将原料亚麻加工成亚麻粗纱;将亚麻粗纱置于煮漂锅中,将氢氧化钠、硅酸钠、过氧化氢放入煮漂锅中;清水中加入纳米二氧化硅,再加入硝酸银备用;将脂肪醇聚氧乙烯醚、纳米二氧化硅硝酸银混合液、羧甲基纤维素钠加入到煮漂锅中;从煮漂锅中取出亚麻粗纱放入湿纺细纱机捻成捻成亚麻细纱,并经烘干、络筒后成为亚麻纤维成品。本发明工艺将原生亚麻纤维进行杂质剔除、机械梳理,经氢氧化钠溶液,硅酸钠溶液,过氧化氢溶液煮漂后,再将银离子固定在二氧化硅纳米微孔隙中的方法,实现亚麻纤维分子结构结晶度、取向度的改变,提高亚麻纤维纱线强度、抗菌性能。
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公开(公告)号:CN107093729B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201710316524.5
申请日:2017-05-08
Applicant: 南京大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M4/131 , H01M4/134 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种预锂化负极材料的制备方法,具体操作为:取原始负极材料与锂金属,以电解液为传质组成原电池,进行原电池反应1‑100h,即得到预锂化负极材料。本方法将低首次库伦效率的锂电池负极材料进行预锂化。通过该方法处理所得预锂化负极材料具有极高的首次库伦效率、很好的能量密度、优异的循环性能、倍率性能以及较高的比容量,可作为锂电池负极使用。
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公开(公告)号:CN109950492A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910231092.7
申请日:2019-03-26
Applicant: 南京大学射阳高新技术研究院 , 深圳市大分子科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525 , C01B32/182
Abstract: 本发明公开了一种原位复合制备锂离子电池碳硅负极材料的方法,通过以氧化石墨烯为碳源,采取氧化石墨烯与硅纳米粒子机械搅拌的方式,得到悬浮液;悬浮液中加入抗坏血酸并搅拌均匀,升温至50-80℃,抗坏血酸将氧化石墨烯还原,与其包覆的硅纳米粒子一起析出经水洗、烘干得到产物。本专利的硅纳米粒子与石墨烯复合的负极材料不仅可以克服硅基负极材料体积膨胀严重的缺陷,更可以发挥石墨烯优异的电学、热学以及介观结构特性,在实现高的能量密度的同时,实现良好的充放电性能以及循环性能,成为下一代锂离子电池负极关键材料。同时氧化石墨烯水溶性好,制备过程水溶液体系,还原剂无毒无害,成本低,达到整个还原过程能耗低,反应后处理工序简单。
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公开(公告)号:CN109336169A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811145745.1
申请日:2018-09-29
Applicant: 南京大学射阳高新技术研究院
IPC: C01G23/00 , H01M4/485 , H01M10/0525
CPC classification number: C01G23/005 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/61 , C01P2006/11 , H01M4/485 , H01M10/0525 , H01M2004/021
Abstract: 本发明公开了一种钛酸锂微米级球形二次结构的可控合成方法,取钛源和表面活性剂溶于水中并超声分散得到钛源分散液,然后加入锂源,并进一步超声分散,再加入缓冲剂,调节至pH>11,10~30℃恒温搅拌均匀得混合溶液,混合溶液于100~180℃反应4~24h,所得产物经水洗、烘干,得到钛酸锂前驱体二次结构,最后在惰性气氛中,于400~1000℃下煅烧6~48h即得。本发明制备方法通过表面活性剂调控原料的浓度,同时利用缓冲溶剂调控反应溶液的pH,实现了对于钛酸锂微米级球形二次结构尺寸的可控,产物钛酸锂微米级球形二次结构在固定pH和原料浓度时,粒径均一,结构稳固,所得的钛酸锂微米级球形二次结构作为高比体积容量电极材料应用在锂离子电池中,其比体积容量可达到120-232mAh/cm3,并拥有良好的循环稳定性。
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