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公开(公告)号:CN112979644A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110195494.3
申请日:2021-02-19
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07D471/04
Abstract: 本发明公开了一种利用光催化微通道制备氟甲基化吲哚[2,1,a]异喹啉衍生物的方法,其特征在于,将如式Ⅰ所示的吲哚衍生物、氟源、光催化剂和溶剂形成的混合溶液泵入设有光源的微反应装置中反应,得到含有如式Ⅱ所示的氟甲基化吲哚[2,1,a]异喹啉衍生物的反应液。该合成方法可以由吲哚衍生物实现自由基级联串联环化反应一步高效合成最终产物三或二氟甲基化吲哚[2,1,a]异喹啉衍生物,操作简单,反应时间与反应步骤短、反应产率高、操作简便、且能连续不间断地生产、环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN108286214A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201710021297.3
申请日:2017-01-09
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种堵塞透水混凝土路面表层刨铣再生透水性恢复方法,其特征在于再生基本程序方法为:表层刨铣-工作面清理-喷洒黏结剂-面层再生,即先将已堵塞透水混凝土路面表层机械刨铣2-4cm;物理清扫去除刨铣面粗碎屑颗粒并在真空度≥30kPa条件下抽吸≥3min以上以去除表层空隙细小碎屑;向清理后刨铣工作面喷洒黏结剂0.1-0.12L/m2;制备新透水混凝土拌合料,在喷完黏结剂后的刨铣工作面上平铺一层透水混凝土拌合料,压实成型,覆膜覆膜养护28天即实现堵塞透水混凝土路面再生。再生后透水混凝土路面透水性恢复率≥90%,其他性能符合《透水混凝土路面技术规程》CJJT135要求。
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公开(公告)号:CN120055505A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510496053.5
申请日:2025-04-21
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本申请公开了一种双轴同步作业的搅拌摩擦增材制造装置,其包括两个搅拌头,两个搅拌头的排列方向垂直于搅拌摩擦增材制造装置的移动方向;搅拌轴的轴肩呈星形并具有沿径向向外突出、且呈辐射状均匀间隔设置的突出部,在突出部内具有向上凹陷并连通搅拌头内下料孔的布料腔;两个相邻突出部之间形成槽区,每个搅拌头的突出部均插入到另一搅拌头的槽区内,两个搅拌轴的轴肩的下端面共面,在轴肩的下端面上设置有向下突出的搅拌针。本申请还公开了一种搅拌摩擦增材制造方法。本申请利用两个搅拌头能够一次性形成较单一搅拌头更宽的单层热沉层,由于两个搅拌头的突出部相互交错设置,使得两个搅拌头内的塑化物料能够相互融合,保证了产品质量。
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公开(公告)号:CN120003038A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510339061.9
申请日:2025-03-21
Applicant: 南京工业大学
IPC: B29C64/379 , B29C64/255 , B29C64/245 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本申请首先公开了一种双向剥离的3D打印机,其包括工作台和树脂泵,打印平台安装在位于工作台上的传动机构上,在打印平台上开设有导液孔,树脂泵的进口连通该料槽的内腔,树脂泵的出口连通导液孔;模型粘结在打印平台上,在模型内形成有脱膜孔,脱膜孔的上端连通导液孔,脱膜孔至少向下贯穿一个固化层;当完成一个脱膜孔贯穿的固化层后,在树脂泵的驱动下,料槽内地光敏树脂能够被送入到导液孔内,使离型膜沿脱膜孔的下端边缘由内向外与固化层进行剥离。本申请还公开了一种3D打印方法。本申请利用树脂泵将料槽内的光敏树脂注入到模型内的脱膜孔内,使模型能够从内外两个方向同时剥离离型膜,提高了离型膜的剥离速度与打印速度。
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公开(公告)号:CN119974512A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510267213.9
申请日:2024-12-02
Applicant: 南京工业大学
IPC: B29C64/129 , B29C64/255 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本申请公开了一种用于光固化3D打印机的离型膜剥离机构,其空心轴力矩电机包括动子、定子和空心轴,定子固定在工作台上;升降管螺纹啮合在空心轴上,升降管仅能沿竖直方向往复移动;套管固定在定子上,料槽螺纹啮合在套管上,空心轴上的导向杆滑动地穿设在槽壁的导向孔内;当动子转动时,料槽在第一与第二工作位之间往复移动,升降管在第三与第四工作位之间往复移动;料槽位于第一工作位、升降管位于第三工作位时,光固化3D打印机进行打印;料槽位于第三工作位、升降管位于第四工作位时,离型膜与产品模型完成分离。本申请利用料槽的下降减少打印平台的移动距离和速度,降低滚珠丝杆与丝杆螺母的磨损,提高设备的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119823144A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510300088.7
申请日:2025-03-14
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07D495/22 , C09K11/02 , C09K11/06 , A61K49/00
Abstract: 本发明提出一种聚集增强发光效率的NIR‑II荧光J‑聚集体及其应用。AS5Br(δ)能够在水介质中轻松形成J‑聚集体,无需复杂的制备过程且具有聚集诱导荧光效率增强特性。经过转化成为J‑聚集体纳米粒子AS5Br(δ)NPs后,实现了迄今为止报道的NIR‑II荧光J‑聚集体中量子产率最高的记录,NIR‑II荧光量子产率达到5.2%。AS5Br(δ)NPs的荧光量子产率甚至超过了AS5Br(δ)在最佳溶剂中的荧光量子产率,克服了将NIR‑II荧光J‑聚集体转化为生物相容性纳米粒子面临的难题,在小鼠的血管和肿瘤部位进行NIR‑II成像以及肿瘤切除实验中,展现了其作为超亮NIR‑II荧光团的潜力。
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公开(公告)号:CN118546586B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410751153.3
申请日:2024-06-12
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D139/06 , C09D7/63
Abstract: 本申请公开了一种兼具防覆冰和光热转化的涂料的制备方法,步骤为:将包覆有相变材料的相变微胶囊均匀分散于Tris‑HCl缓冲溶液中,形成胶囊缓冲液;向胶囊缓冲液中加入多巴胺、羧基甜菜碱丙烯酰胺、硫酸铜和双氧水加入到胶囊缓冲液中,搅拌,反应,在反应完成后,过滤、洗涤、干燥后,获得双壳微胶囊;将双壳微胶囊置于含防沉剂和消泡剂的聚乙烯吡咯烷酮水溶液中,形成涂料。本申请还提供采用该制备方法所制备的涂料。本申请利用PCBAA与非冻结水优异的结合能力、相变材料的热能存储和PDA的光热转化效应的协同作用,使涂层表面的防覆冰效果达到最大化,有效减缓表面积冰行为的发生。该涂料所形成涂层的水滴接触角可达到7.8°,在‑18℃下的结冰延迟时间为190.3s。
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公开(公告)号:CN119119583A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411312774.8
申请日:2024-04-29
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁通达塑业有限公司
IPC: C08K9/10 , C04B33/138 , C04B33/13 , C04B33/24 , C04B41/89 , C08L27/06 , C08L67/00 , C08K7/26 , C08K9/04
Abstract: 本申请公开了一种用于PVC板材的热稳定剂改性陶瓷粉末,采用如下方法制备:(1.1)将二次铝灰、二氧化硅、高岭土、蒙脱石和粘结剂经混合、制粒、干燥和焙烧后得到粒状陶瓷烧结体;(1.2)对粒状陶瓷烧结体进行粉碎研磨后获得陶瓷粉末;(1.3)将陶瓷粉末浸入到呈液态的有机锡中,搅拌均匀并干燥后,得到机锡改性陶瓷粉末。本申请利用陶瓷粉末中的孔道,将有机锡吸附在陶瓷粉末中,降低有机锡的流失,在PVC材料的生产和加工使用中,有机锡不发生迁移和挥发,发挥其长期高效的热稳定性。
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公开(公告)号:CN119119579A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411320516.4
申请日:2024-04-29
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁通达塑业有限公司
Abstract: 本申请公开了一种用于PVC板材的陶瓷石蜡润滑剂,其制备步骤为:(1.1)将二次铝灰、二氧化硅、高岭土、蒙脱石和粘结剂经混合、制粒、干燥和焙烧后得到粒状陶瓷烧结体;(1.2)对粒状陶瓷烧结体进行粉碎研磨后获得陶瓷粉末;(1.3)将陶瓷粉末分成两部分,分别为第一陶瓷粉末和第二陶瓷粉末;在真空条件下,将石蜡在60‑80℃下加热到熔融状,将第一陶瓷粉末浸渍到石蜡熔液中,使石蜡渗入到陶瓷粉末的微孔中,取消真空,将第二陶瓷粉末加入到石蜡中,搅拌均匀,形成陶瓷石蜡润滑剂。该陶瓷石蜡润滑剂在PVC板材的冷却过程中,陶瓷粉末内的孔道会形成真空状态,陶瓷粉末附近的石蜡会被吸附到陶瓷粉末的孔道内,降低石蜡的向外析出量。
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公开(公告)号:CN119099130A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411358714.X
申请日:2024-09-27
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本申请提出了一种增强型3D打印机,其包括工作台,在工作台上安装有具有打印平台的传动机构;在打印平台上可拆卸地安装有具有内螺纹孔的内螺纹件,增强螺杆旋拧在内螺纹件的内螺纹孔内;在打印平台上具有用于驱动增强螺杆转动的驱动装置;模型粘结在打印平台上,在模型内形成有加筋孔;在驱动装置的驱动下,增强螺杆能够沿竖直方向往复移动,并将增强螺杆旋拧到加筋孔内或从模型内退出;料槽内的刮刀能够从一侧移动到另一侧,将沉积在料槽底部的固体颗粒从工作区推动到非工作区。本申请还提出了一种增强型3D打印方法。本申请能够有效地减少甚至避免在打印过程中,模型由于受重力影响以及离型膜的粘结力作用,出现裂纹甚至断裂的情况。
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