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公开(公告)号:CN106040258A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610359313.5
申请日:2016-05-27
Applicant: 南京工程学院
IPC: B01J23/89
CPC classification number: B01J23/8906 , B01J23/8913 , B01J23/892 , B01J35/0033 , B01J35/006 , B01J35/0073
Abstract: 本发明涉及一种磁性纳米合金与介孔锆钛复合氧化物核壳型催化材料,所述材料的内核为X‑Y的纳米合金结构,其中X为磁性金属纳米颗粒,选自Fe、Co、Ni中的一种,Y为贵金属纳米颗粒,选自Au、Pd、Pt、Ag中的一种。所述材料的外壳为锆钛复合氧化物。本发明还提供了所述核壳型催化材料的制备方法,所得催化材料具有较强的催化活性、较高的热稳定性和优异的磁回收性能,外层氧化物壳中的介孔可促进反应物与内核纳米合金的充分接触,该材料在水煤气变换、烯烃气相环氧化、液相选择还原与氧化等方面表现出优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN115232359B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210996240.6
申请日:2022-08-19
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种氮磷系多元协效阻燃剂及其制备方法,该阻燃剂为氮磷有机骨架和钴镍氢氧化物复合物,首先通过多元有机胺与植酸自组装制备出氮磷有机骨架,同时将钴源掺杂在氮磷有机骨架中,再利用原位沉积沉淀法沉积钴镍层状氢氧化物,得到具有高的相容性、分散性和优异的阻燃性能的氮磷系多元协效阻燃剂。
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公开(公告)号:CN115432728B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211240322.4
申请日:2022-10-11
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种利用氢冶金技术生产高纯碳酸锶的方法,包括如下步骤:步骤1、制备天青石球团;步骤2、将天青石球团在回转窑预热后送入流化床反应器内,向流化床反应器中通入氢气,得硫化锶球团;步骤3、将硫化锶球团浸入水中,得氢氧化锶水溶液;步骤4、将氢氧化锶水溶液中加入到反应釜中,继续加入结构导向剂,并通入二氧化碳,在一定温度下进行反应,反应产物经过滤、洗涤后得纺锤状的高纯碳酸锶。本发明利用氢冶金取代碳冶金,减少含碳能源使用,消除了碳排放;并且氢气的分子量小、穿透力强、扩散能力强,还原效果好,能够加快反应速率,提高生产效率;同时过程中采用CO2作为酸化剂和沉淀剂,可以消耗CO2。
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公开(公告)号:CN115232359A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210996240.6
申请日:2022-08-19
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种氮磷系多元协效阻燃剂及其制备方法,该阻燃剂为氮磷有机骨架和钴镍氢氧化物复合物,首先通过多元有机胺与植酸自组装制备出氮磷有机骨架,同时将钴源掺杂在氮磷有机骨架中,再利用原位沉积沉淀法沉积钴镍层状氢氧化物,得到具有高的相容性、分散性和优异的阻燃性能的氮磷系多元协效阻燃剂。
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公开(公告)号:CN111760592B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010664155.0
申请日:2020-07-10
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种离子交换树脂基复合材料及其制备方法,首先将含氮杂环芳香族羧酸化合物作为有机配体加入到分散液中,超声分散0.5~2h,加入铈源,分散均匀后转移至反应釜中,在40~180℃下反应12~36h,冷却至室温,离心,再用乙醇洗涤,70~90℃下真空干燥8~12h,得Ce‑MOF;将Ce‑MOF置于管式炉中,通入惰性气体,升温至550~900℃,焙烧碳化2~6h,得碳氮材料‑氧化铈复合物;将强酸性苯乙烯系离子交换树脂分散于去离子水中,加入碳氮材料‑氧化铈复合物作为活性负载物,超声分散0.5~2h,得到离子交换树脂基复合材料。本发明制备的离子交换树脂基复合材料不仅可以提高酸性离子交换树脂的阳离子交换能力,并赋予离子交换树脂良好的有机污染物吸附处理能力,同时该复合材料还具备优异的光电响应特性,该材料在光催化有机污染物降解、光电催化水分解等反应中具有优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN109535302B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201811286342.9
申请日:2018-10-31
Applicant: 南京工程学院
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F8/24 , C08F8/32 , C08G73/02 , B01J41/12
Abstract: 本发明公开了一种耐高温聚苯胺改性离子交换树脂的制备方法,制备步骤为:(1)聚苯乙烯白球的合成;(2)白球氯甲基化;(3)胺化;(4)聚苯胺接枝聚合。本发明通过在强碱性离子交换树脂表面接枝包覆一层聚苯胺分子,可充分利用聚苯胺的优异导热性和化学稳定性,不仅提高了树脂的力学强度,还能提升其热稳定性,可用于高温环境下的离子交换、脱色、污水处理、催化等工艺。
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公开(公告)号:CN112440527A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011202432.2
申请日:2020-11-02
Applicant: 南京工程学院
IPC: B32B9/02 , B32B9/04 , B32B23/02 , B32B23/08 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/18 , B32B27/28 , B32B27/30 , B32B27/34 , B32B27/40 , B32B5/08 , B32B37/06 , B32B37/10 , A41D31/02 , A41D31/06 , A41D31/08 , A41D31/26 , A41D31/04
Abstract: 本发明公开了一种阻燃高热防护复合面料,包括采用热熔胶合方式粘接的表层、中间层和里层;表层由经纱和纬纱交织而成,经纱由含硅氧结构聚酰亚胺纤维、芳纶1313和腈氯纶纤维混纺得到,纬纱由双疏型聚丙烯腈纤维、腈氯纶纤维和兰精阻燃黏胶纤维混纺得到;中间层为三明治结构,由聚酰胺热熔胶膜封装的功能改性微孔聚氨酯层组成,功能改性微孔聚氨酯层是纳米空心SiO2颗粒改性聚氨酯纤维膜层;里层由聚丙烯腈纤维、磷/氮协效阻燃棉纤维和有机复合型导电纤维混纺得到。本发明提供的阻燃高热防护复合面料具有优异的阻燃、隔热、防金属熔滴、防静电、高热稳定的性能,适用于消防、冶金、焊接、石油化工等领域的安全防护。
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公开(公告)号:CN112373154A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011241896.4
申请日:2020-11-09
Applicant: 南京工程学院
IPC: B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/14 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B27/34 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B7/12 , B32B5/08 , B32B5/16 , B32B33/00
Abstract: 本发明提供一种高阻燃强隔热复合面料,所述复合面料从表层到里层包括表层面料、隔热层面料、吸热层面料和里层面料,其中:所述表层面料由有机硅改性聚丙烯腈纤维丝和芳纶纤维纱线交织编织形成;所述里层面料由阻燃棉纤维丝和有机复合型导电纤维纱线交织并由硅氮系阻燃粘胶定型;所述隔热层面料为聚酰亚胺纤维/TiO2‑SiO2复合气凝胶层;所述吸热层面料为微胶囊相变层。本发明的高阻燃强隔热复合面料,具有优异的高阻燃、强隔热、透湿舒适等性能,可以适应消防、电气、冶金、焊接和石化等行业安全防护应用。
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公开(公告)号:CN107029805B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201710300021.9
申请日:2017-05-02
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明是一种负载型贵金属纳米簇催化复合材料所述复合材料为三明治结构,其中内核为空心棒状稀土金属氧化物,中间层为贵金属纳米簇,外壳为具有分级孔道结构性质的锆钛复合氧化物。本发明的催化复合材料以空心棒状稀土金属氧化物为载体、贵金属纳米簇为中间层,相对于传统的负载型贵金属催化剂,棒状稀土金属氧化物载体既可以分散贵金属纳米簇,又可以充当助剂,从而有利于提高催化剂的催化活性;该催化材料以MOF作为结构导向剂,通过沉积无机氧化物复制其微观结构,去除MOF材料中的有机组分后获得同时具有微孔和介孔的分级孔道,降低反应过程中的传质阻力,提高催化剂的稳定性。
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公开(公告)号:CN109535302A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811286342.9
申请日:2018-10-31
Applicant: 南京工程学院
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F8/24 , C08F8/32 , C08G73/02 , B01J41/12
Abstract: 本发明公开了一种耐高温聚苯胺改性离子交换树脂的制备方法,制备步骤为:(1)聚苯乙烯白球的合成;(2)白球氯甲基化;(3)胺化;(4)聚苯胺接枝聚合。本发明通过在强碱性离子交换树脂表面接枝包覆一层聚苯胺分子,可充分利用聚苯胺的优异导热性和化学稳定性,不仅提高了树脂的力学强度,还能提升其热稳定性,可用于高温环境下的离子交换、脱色、污水处理、催化等工艺。
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