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公开(公告)号:CN115432746A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211129213.5
申请日:2022-09-16
Applicant: 兰润环保技术(烟台)有限公司 , 兰州大学
IPC: C01G53/00 , C01G29/00 , B01J23/843 , B01J35/08 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种Bi2O3负载的NiCo‑LDH及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。其中,制备方法包括以下步骤:以含铋化合物、碱A和表面活性剂为原料用水热法制备出碳酸氧铋,煅烧碳酸氧铋得到氧化铋,以氧化铋、含镍化合物和含钴化合物为原料用共沉淀法制备出Bi2O3负载的NiCo‑LDH。本发明的有益之处在于:(1)本发明通过水热法和共沉淀法即可制备出Bi2O3负载的NiCo‑LDH,方法简单,易于操作,原材料成本低,适合工业化生产;(2)本发明制备得到的Bi2O3负载的NiCo‑LDH稳定性较高,对环境友好,对四环素具有较强的吸附降解能力,重复使用多次后仍具有较高的降解四环素的能力。
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公开(公告)号:CN114181109A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111605565.9
申请日:2021-12-25
Applicant: 兰州大学 , 新沂市沂兰绿色材料产业研究院有限公司
IPC: C07C249/16 , C07C251/86 , C07C241/04 , C07C243/34 , C07C231/02 , C07C233/56
Abstract: 本发明属于有机化学合成技术领域,本发明公开了一种半刚性酰腙配体及其制备方法,包括以下步骤:S1、在保护气体下,将甘氨酸乙酯盐酸盐、三乙胺、无水二氯甲烷和草酰氯单乙酯溶液混合后进行反应,得到3‑((2‑乙氧基‑2‑氧乙基)氨基)‑3‑氧代丙酸乙酯;S2、将3‑((2‑乙氧基‑2‑氧乙基)氨基)‑3‑氧代丙酸乙酯、水合肼和乙醇混合后进行反应,得到2‑肼基‑N‑(2‑肼基‑2‑氧代乙基)‑2‑氧代乙酰胺;S3、将2‑肼基‑N‑(2‑肼基‑2‑氧代乙基)‑2‑氧代乙酰胺、3‑乙氧基‑2‑羟基苯甲醛和乙醇混合后进行反应,即得半刚性酰腙配体。所制备的酰腙配体可分别与稀土离子或过渡金属离子配位,也可以同时与稀土离子和过渡金属离子配位,为构筑多金属高核配合物提供了一种有益的半刚性多齿酰腙配体。
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公开(公告)号:CN114149454A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111605563.X
申请日:2021-12-25
Applicant: 兰州大学 , 新沂市沂兰绿色材料产业研究院有限公司
IPC: C07F3/06 , B01J31/22 , C07D203/02 , C07D203/08
Abstract: 本发明属于均相催化技术领域,本发明公开了一种3d‑4f仿生金属笼的制备方法,包括以下步骤:(1)将H5L配体、甲醇和三乙胺混合后反应,得到悬浮液A;(2)将ZnCl2加入到悬浮液A中混合后反应,得到悬浮液B;(3)将稀土硝酸盐、甲醇和悬浮液B混合后反应,即得3d‑4f仿生金属笼。该方法步骤操作简单,可实现工业化制备,且所制备的3d‑4f仿生金属笼在催化三组分aza‑Darzens反应中具有很高的催化活性。
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公开(公告)号:CN109453757B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201811097690.1
申请日:2018-09-20
Applicant: 兰州大学
IPC: B01J23/06 , B01J23/10 , B01J27/182 , B01J31/26 , C07D317/36
Abstract: 本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种CO2高效转化为环碳酸酯的纳米复合催化剂及其制备方法;所述的制备方法包括:(1)将凹凸棒粉末与改性剂进行接触反应,对反应产物进行离心、洗涤、干燥处理得到固体粉末;(2)将所述固体粉末与金属盐接触反应,然后向反应体系中通入CO2,得到预产物;(3)对所述预产物进行烧结,即得所述的纳米复合催化剂;所述金属盐为稀土盐和/或过渡金属盐;本发明提供的纳米复合催化剂,具有催化剂原料易得,成本低廉,制备工艺简单,选择性好、结构稳定、多金属协同催化效率高和催化剂易分离可循环利用等特点;所述的催化剂在催化反应时,具有不使用溶剂,催化剂对空气和水不敏感,底物适用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN107082886B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710327556.5
申请日:2017-05-10
Applicant: 兰州大学
IPC: C08G79/08 , C08L77/06 , C08L67/02 , C08L23/12 , C08L85/04 , C08K7/14 , C08K5/521 , C08K5/3492 , C08K5/5313 , C08K3/32
Abstract: 本发明公开了一种用作阻燃剂的哌嗪硼酸聚合物的制备方法,包括以下步骤:将哌嗪、硼酸及溶剂搅拌下混合,升温至180‑300℃,保温反应后,过滤,洗涤,干燥,得到产物。该聚合物的制备方法具有以下特点:该聚合物制造工艺简单,具有优异的耐热性,5%热分解温度可以超过350℃;具有优异的成碳效果,具有凝聚态阻燃的性能。
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公开(公告)号:CN107011208B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710271708.4
申请日:2017-04-24
Applicant: 兰州大学
IPC: C07C251/86 , C07C249/16 , C07F5/00 , G01N21/21 , G01N21/359
Abstract: 本发明公开了一种手性有机配体及其稀土配合物的制备方法及应用,该有机配体具有多齿配位和桥联金属离子特点,可以和稀土离子结合形成多核结构;由手性配体合成的稀土配合物为手性单一、结构稳定的四核四螺旋配合物;此类稀土螺旋配合物同时具有手性特征和近红外发光特性;利用配合物中配体上的NH与氟离子的氢键形成,从而可以影响配合物手性信号和近红外发光信号的同时变化,实现对氟离子的多种模式选择性检测。
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公开(公告)号:CN110003286A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910381278.0
申请日:2019-05-08
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种铂配合物及其制备方法及应用,涉及化学分析检测技术领域。本发明的铂配合物是以四氯铂酸钾为原料,经与2-苯基吡啶和1,10-邻菲啰啉复合配位得到,标记为Pt-LZU。本发明提供了一种用于检测水溶液中高氯酸根离子的探针,其包括上述铂配合物。本发明还提供了上述铂配合物在检测水溶液中高氯酸根离子的应用。本发明设计合成的铂配合物探针Pt-LZU能够单一选择性、高灵敏度的识别水相中的高氯酸根离子。另外,本发明设计合成的铂配合物探针Pt-LZU结构简单,合成方法简便,在高氯酸根的检测中具有很好的应用前景。本发明铂配合物化学结构式如下:
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公开(公告)号:CN109453817A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811097799.5
申请日:2018-09-20
Applicant: 兰州大学
IPC: B01J31/26 , C07D317/36
Abstract: 本发明属于有机化工技术领域,具体涉及一种利用CO2转化为环碳酸酯的高效纳米复合催化剂及其制备方法;所述的制备方法包括,(1)将天然凹凸棒矿石粉碎筛选,去除杂质,得到凹凸棒粉末;(2)将凹凸棒粉末分散到第一溶剂中,加入改性剂,搅拌反应,经处理得到固体粉末;(3)将固体粉末分散到第二溶剂中,加入有机配体和金属盐,搅拌使其完全溶解,接着静置,得到预产物;(4)将预产物置于室温或高温烘箱中使其充分反应,接着将产物离心、洗涤、干燥处理后即得所述的催化剂;所述金属盐为稀土盐和/或过渡金属盐;本发明制备得到的催化剂具有原料易得、成本低廉,制备工艺简单、结构稳定、催化效率高和催化剂易分离可循环利用特点。
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公开(公告)号:CN108767314A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810335669.4
申请日:2018-04-16
Applicant: 兰州大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/42 , C07D213/127 , C07D213/18 , C07D233/58 , C07D295/023 , C07D295/03 , C07F9/30
Abstract: 本发明的目的在于提供一种阻燃离子液体的制备及包含该离子液体的电池电解液,该电解液可以使锂二次电池具有较高的安全性和电化学性能,包括优越的循环和高温储存性能,尤其是优异的阻燃性能。为了实现上述方面,本发明所提供的一种阻燃离子液体的制备及包含该离子液体的电池电解液,其包含电解质盐、二乙基次膦酸盐离子液体、非水有机溶剂(碳酸酯或者羧酸酯)。该二次电池电解液使用二乙基次膦酸盐离子液体全部或者部分取代碳酸酯或者羧酸酯以提高锂二次电池的阻燃性能和耐高压性能和安全性。
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公开(公告)号:CN107011208A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710271708.4
申请日:2017-04-24
Applicant: 兰州大学
IPC: C07C251/86 , C07C249/16 , C07F5/00 , G01N21/21 , G01N21/359
Abstract: 本发明公开了一种手性有机配体及其稀土配合物的制备方法及应用,该有机配体具有多齿配位和桥联金属离子特点,可以和稀土离子结合形成多核结构;由手性配体合成的稀土配合物为手性单一、结构稳定的四核四螺旋配合物;此类稀土螺旋配合物同时具有手性特征和近红外发光特性;利用配合物中配体上的NH与氟离子的氢键形成,从而可以影响配合物手性信号和近红外发光信号的同时变化,实现对氟离子的多种模式选择性检测。
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