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公开(公告)号:CN110237782A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910561925.6
申请日:2019-06-26
Applicant: 中南民族大学
IPC: B01J13/00
Abstract: 本发明属于天然高分子化学技术领域,具体公开了一种高强度抗氧化壳聚糖/聚多巴胺复合水凝胶的制备方法,该复合水凝胶的基本组成为壳聚糖和聚多巴胺。该方法采用LiOH、KOH和尿素的混合水溶液为溶剂,将壳聚糖加入溶剂通过冻融得到壳聚糖碱性溶液,然后加入适量的多巴胺盐酸盐和/或环氧氯丙烷搅拌预凝胶,然后在水、70%酒精水溶液或工业酒精中凝固,洗涤后得到水凝胶。本发明的水凝胶具有良好的力学性能、抗菌活性、抗氧化性,且具有无毒、无害、安全性高及可生物降解性。本发明的水凝胶在医药、化妆品及环保等领域具有广阔应用前景,而且生产过程简单、方便、无污染。
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公开(公告)号:CN110218358A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910471421.5
申请日:2019-05-31
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明属于天然高分子化学技术领域,具体公开了一种纤维素/ZnAl水滑石复合膜的制备方法及其用途。该材料的基本组成为纤维素和水滑石纳米片。该方法用预冷的NaOH和硫脲的组合水溶液为溶剂,将纤维素和ZnAl水滑石按不同配比倒入上述溶剂,直接溶解纤维素和分散水滑石,然后离心脱泡,铺设成膜,经硫酸钠溶液或者酒精凝固浴凝固成形,干燥后即得到纤维素/ZnAl水滑石共混膜。这种膜具有良好的力学性能、阻燃性、抗菌活性,且具有无毒、无害、安全性高及可生物降解性。这种膜在医药、食品及环保等领域具有良好应用前景,而且生产过程简单、方便、无污染。
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公开(公告)号:CN109847772A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811543465.6
申请日:2018-12-17
Applicant: 中南民族大学
IPC: B01J27/198 , B01J27/199 , C07C253/28 , C07C255/50
Abstract: 本发明公开了一种通过氨氧化法制备对氯苯腈的专用催化剂,其载体为有机硅改性的硅胶,主催化剂为钒和磷组分,助催化剂为G组分及D和E组分中的至少一种,其活性组分表示为:VPbGcDdEeOx;所述G为钼、铬、钛、镍或铋,D为硼、锰、铁、钴、铜、锌或锡,E为钾、锂、钠、铯、镁或钙。本发明还公开了该催化剂的制备方法及用途。本发明利用有机硅上的给电子基团与无机元素进行路易斯酸碱反应,从而强化无机氧化物与载体的作用;同时使无机氧化物分散更均匀,催化剂组分流失少,催化活性高,选择性好,将工业催化剂的使用寿命从一年延长到了两年以上。催化剂制备方法简单,成本低,热稳定性和机械强度好,可使用于固定床和流化床反应器。
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公开(公告)号:CN106519188B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610861045.7
申请日:2016-09-29
Applicant: 中南民族大学
IPC: C08G59/12 , C08G63/553 , C08L63/00 , C09D163/00 , C09J163/00
Abstract: 本发明公开了一种松香基超支化环氧树脂及其制备方法。该树脂的制备方法包括如下步骤:(a)将马来海松酸酐与生物基二元醇、苯类溶剂、催化剂反应,减压除去苯类溶剂,获得松香基超支化聚酯;(b)松香基超支化聚酯与环氧氯丙烷在开环反应催化剂的作用下反应,减压除去未反应的环氧氯丙烷,再加入有机溶剂和碱性催化剂进行反应,经处理后即得到松香基超支化环氧树脂。本发明还公开了该树脂的应用。本发明将松香引入到超支化环氧树脂的结构中,利用松香特殊的氢菲环结构,提高了树脂的刚性、耐热性和固化速度;又由于其粘度低、不含羟基,因此可广泛应用于耐高温胶黏剂、耐高温涂料、环保低挥发涂料、低挥发树脂及常规环氧树脂领域。
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公开(公告)号:CN105440261B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510855381.6
申请日:2015-11-30
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明属环氧树脂技术领域,具体公开了一种可降解自交联超支化环氧树脂及其制备方法:将含环三嗪化合物和二元醇反应制备端羧基或酯基超支化聚合物TDHBP;TDHBP再与环氧氯丙烷反应得含羟基的超支化环氧树脂TDHEP;等摩尔单羟基二缩水甘油醚与二异氰酸酯反应得单异氰酸酯基二缩水甘油醚CD2;CD2的异氰酸酯基与TDHEP的羟基反应得可降解自交联的环氧树脂DHEP,分子量3000‑45000g/mol,其在加热过程中氨基甲酸酯基团断裂成氨基化合物实现其自交联功能,固化后环氧树脂的环三嗪基实现降解功能。本发明工艺简单,产物具有可降解、自交联和自增强增韧功能,可望用于环氧树脂的增强增韧,无溶剂涂料等领域。
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公开(公告)号:CN104211726B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201410393654.5
申请日:2014-08-11
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种非茂类三齿双核钛配合物、制备方法及该非茂类三齿双核钛配合物在催化乙烯均聚以及在催化乙烯与α‑烯烃、环烯烃或二烯烃共聚的用途。本发明方法制备的非茂类三齿双核钛配合物具有设计新颖、制备方法简单、反应条件温和、催化剂成本低,乙烯聚合活性高的优点,催化乙烯聚合活性高于106g PE/molTi·h;与相应的单核催化剂相比,具有稳定性好、寿命长、助催化剂用量少、所得聚合产物分子量分布宽等优点。
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公开(公告)号:CN106848217A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710019492.2
申请日:2017-01-11
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种同步聚合法制备电极材料的方法,将有机醇类单体和无机氧化物前驱体混合均匀并加入酸催化,使两种单体同步聚合成相互结合的两种高聚物的混合物,经过萃取、干燥后,在无氧环境下碳化得到碳材料和无机氧化物的复合电极材料,或者在有氧环境下煅烧除去碳元素以得到纯粹的无机氧化物电极材料。该方法制备的碳材料与无机氧化物的复合电极材料有着比电容量较大,倍率性能较好、导电性较好以及循环性能较好等突出优势,在电化学领域中有着较好的发展前景。同时也可以除去复合电极材料中的无机氧化物,得到纯粹的碳材料;或者在空气中碳化,得到纯粹的无机氧化物电极材料。
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公开(公告)号:CN106751142A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611064835.9
申请日:2016-11-28
Applicant: 中南民族大学
CPC classification number: C08L27/06 , C08K2201/014 , C08L67/00 , C08K13/02 , C08K3/36 , C08K2003/2227 , C08K2003/2262 , C08K2003/222
Abstract: 本发明涉及工业废渣的回收再利用技术领域,具体公开了一种利用电解锰废渣和聚氯乙烯制备电解锰废渣高填充聚氯乙烯复合材料的方法。首先将电解锰废渣干燥至恒重,然后与聚氯乙烯树脂、增塑剂、热稳定剂和超支化聚酯一起通过高速混合机进行初始混合,再用双螺杆挤出机进行挤出造粒,即得,其中聚氯乙烯树脂、干燥后的电解锰废渣、增塑剂、热稳定剂和超支化聚酯的重量比为100:80~140:5~10:1.5~5:0.5~5。本发明的方法有效利用了锰矿企业产生的电解锰废渣和聚氯乙烯进行复合获得高性能复合材料,有利于环境保护和资源的综合利用;电解锰废渣直接干燥使用,废渣利用率100%、且具有工艺简单、成本低廉、适于工业化生产等优点。
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公开(公告)号:CN106058176A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610454973.1
申请日:2016-06-21
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种微球结构锂离子电池负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将端氨基超支化树脂与金属盐溶解于亲水性溶剂中,所述金属盐为硝酸盐或氯化盐;(2)将上述溶液搅拌形成均匀溶液后转移至聚四氟内衬的不锈钢水热反应釜中加热进行反应;反应充分后,使反应釜冷却,离心并收集沉降在底部的固体,经洗涤、干燥后,获得目标金属氧化物或硫化物微球结构锂离子电池负极材料。本发明以端氨基超支化树脂为模板,制备出具有规整特殊微球结构和尺寸分布均匀的金属氧化物和或金属硫化物,粒径范围为200nm~1μm,粒径分布均匀,作为锂离子电池负极材料,具有较高的振实密度和优异的循环稳定性;且工艺简单、易控制,原料丰富、廉价。
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公开(公告)号:CN103342786B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310235043.3
申请日:2013-06-14
Applicant: 中南民族大学
IPC: C08F290/10 , C08F210/02
Abstract: 本发明公开了一种甘蔗渣/聚乙烯复合材料及其制备方法。该方法通过将甘蔗渣预处理后制得甘蔗渣纤维素粉,然后将甘蔗渣纤维素粉与含双键的羧酸、酰氯或卤代烃进行接枝反应,制得接枝甘蔗渣纤维素;再将接枝甘蔗渣纤维素与乙烯在催化剂和助催化剂的作用下发生共聚反应,即得甘蔗渣/聚乙烯复合材料甘蔗渣/聚乙烯复合材料。本发明方法制备的甘蔗渣/聚乙烯复合材料中甘蔗渣通过化学键与聚乙烯相连,结合牢固,两种组分分布均匀致密,其相容性远较通过简单共混制备的甘蔗渣/聚乙烯复合材料要好,力学性能得到明显的改善,与加相容剂共混制备的甘蔗渣/聚乙烯复合材料相比,拉伸强度和冲击强度均显著提高;可作为优良的木塑复合材料使用。
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