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公开(公告)号:CN103254199A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201210503043.2
申请日:2012-11-30
Applicant: 苏州大学
IPC: C07D487/22 , H01B13/00
Abstract: 本发明公开了一种四叔丁基氟镓酞菁超分子纳米导线的制备方法,包括以下步骤:将4-叔丁基邻苯二腈和三氯化镓置于喹啉溶液中,在氩气保护下,235oC条件下回流反应3小时以上,制备得到四叔丁基氯镓酞菁ttbPcGaCl;将ttbPcGaCl置于吡啶和氨水的混合溶液中,在氩气保护下,45oC条件反应7小时以上,制备得到四叔丁基羟基镓酞菁ttbPcGaOH;将ttbPcGaOH置于氢氟酸溶液中,在90oC条件下回流反应5小时以上,制备得到四叔丁基氟镓酞菁ttbPcGaF;通过ttbPcGaF在1,2-二氯乙烷中进行自组装2小时以上,制备四叔丁基氟镓酞菁导电超分子纳米导线。本发明首次将叔丁基引入到氟镓酞菁中,增强其溶解性能,提高了加工性能,酞菁环周围四个大位阻基团叔丁基的存在避免了超分子导线间的缠绕,通过溶液加工的方法得到一维有序排列的超分子纳米导线,其具有良好的导电性能。
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公开(公告)号:CN103242526A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201210451694.1
申请日:2012-11-13
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种光响应型超支化锌酞菁聚合物的制备方法,包括以下步骤:由单体4,4′-(6-(3,4-二氰基苯氧基)-己氧基)-偶氮苯和醋酸锌构成的聚合体系,将聚合体系溶于N,N-二甲基已酰胺惰性溶剂,在氩气保护下,150–180oC条件下,分别进行反应1天至7天(本发明以反应一天为例说明),制备得到含有偶氮苯基团的超支化锌酞菁聚合物。采用本发明技术方案,首次将含柔性链的偶氮苯基团引入到酞菁超支化聚合物体系,提高了其在有机溶剂里的溶解性能和加工性能,同时获得了一系列新型罕见报道的光响应型超支化锌酞菁聚合物;并且所采用的以联苯二甲腈衍生物为原料的合成方法,可减少反应步骤,降低原料的浪费率,实现了资源的合理利用。
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公开(公告)号:CN102879430A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210390062.9
申请日:2012-10-15
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 一种基于石墨烯/聚苯胺杂化材料的气体传感器及其制备方法,超声制备氧化石墨烯分散液,制备出石墨烯/二氧化锰杂化材料,二氧化锰作为氧化剂,原位诱导苯胺聚合替代二氧化锰,制备出石墨烯/聚苯胺杂化材料,将所得到的石墨烯/聚苯胺杂化材料有机溶剂分散液滴加到电极表面,从而得到石墨烯/聚苯胺杂化材料的气体传感器。本发明所制备的石墨烯/聚苯胺杂化材料的气体传感器对氨气分子具有优异的灵敏度,此制备方法工艺简单,适合于气体传感器的大量制备。
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公开(公告)号:CN102627776A
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201210116062.X
申请日:2012-04-19
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超支化共轭聚合物的手性荧光纳米粒子的制备方法,其特征在于:将含9,9-二辛基芴和联二噻吩单元的超支化聚合物配成溶度为1×10-3~1×10-1mg/mL的三氯甲烷溶液;取(R)-柠檬烯或(S)-柠檬烯中的一种,与甲醇一起加入到上述共聚物的三氯甲烷溶液中,混合均匀,得到稳定的浑浊溶液,(R)-柠檬烯或(S)-柠檬烯、甲醇、共聚物的三氯甲烷溶液的体积比为(1~8)∶(8~1)∶1。本发明首次将溶剂手性转移技术用于超支化聚合物制备超支化聚合物型手性荧光纳米粒子,克服了传统方法合成超支化手性聚合物手性纳米粒子方法中手性试剂价格昂贵和合成步骤复杂等问题。
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公开(公告)号:CN102236267A
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201110178877.6
申请日:2011-06-29
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开一种激光干涉光刻系统,包括:至少两个镜组;所述镜组包括:分光镜、第一全反镜和第二全反镜;所述镜组的分光镜均位于入射光的主光轴上;不同镜组位于所述主光轴的不同位置;入射光经过所述镜组的分光镜后,产生反射光和透射光;所述反射光经过本镜组的第一全反镜和第二全反镜的反射后,照射在待光刻样品的干涉点;所述透射光成为与本镜组相邻的镜组的入射光。采用本发明所公开的激光干涉光刻系统,干涉光线的入射面可以围绕入射光线的主光轴,进行任意角度的调节,大大增加了干涉光束入射面之间角度的调节范围,能够满足干涉图样的多样性。
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公开(公告)号:CN101768227A
公开(公告)日:2010-07-07
申请号:CN201010100176.6
申请日:2010-01-18
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F2/02 , C08F2/06 , C08F4/26 , C08F112/08 , C08F120/14
Abstract: 本发明公开了一种通过电子转移生成催化剂的原子转移自由基聚合的聚合体系,包括:可自由基聚合的单体、引发剂、配位剂、催化剂、还原剂,其特征在于,还包括:碱;其中,按摩尔比,单体∶引发剂∶碱=100~1000∶1∶1~5;所述催化剂选自:六水合高氯化铁或溴化铁中的一种;所述碱选自:氢氧化钠(NaOH)、碳酸氢钠或氢氧化铁(Fe(OH)3)的一种。由于本发明所提供的AGET?ATRP聚合体系中加入催化剂用量的碱,提高反应的聚合速率,可在短时间内得到转化率较高的聚合物,并且碱的加入有利于提高聚合反应的控制性。
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公开(公告)号:CN101280036A
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200810024260.7
申请日:2008-05-16
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F212/08 , C08F220/10 , C08F4/00
Abstract: 本发明公开了一种合成吸液性共聚物凝胶的方法。包括以下步骤:(1)以苯乙烯或(甲基)丙烯酸酯中的一种作为单体,按摩尔比,单体∶引发剂=100∶1~1000∶1,进行原子转移自由基聚合反应,合成多官能团大分子引发剂;(2)按摩尔比,步骤(1)所得多官能团大分子引发剂∶交联剂=1∶100~1∶250,进行原子转移自由基聚合反应,合成共聚物凝胶。本方法合成的聚合物的网络大小可以很方便地通过线性聚合物的分子量或交联剂的用量来很好地控制;另外聚合物的结构可以很方便地通过单体的种类的选择来进行控制,从而控制聚合物凝胶的吸液性能。
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公开(公告)号:CN117625968B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202311522584.4
申请日:2023-11-15
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种回收废旧锂离子电池正极材料中金属的方法,包括以下步骤:将阳极和阴极放置于电解液中,对阴极施加负电压,在电极和/或电解液中回收金属;所述阴极为废旧锂离子电池正极材料。本发明提供的回收废旧锂离子电池正极材料中金属的方法,适用于各种锂离子电池正极材料,具有普适性,且能够避免传统回收方法中的复杂的前处理过程以及强酸强碱浸出、高温煅烧等高污染、高耗能操作,不需要分离出电池正极材料中的活性物质颗粒,可直接从废旧锂离子电池拆卸中得到单个或多个正极电极片作为阴极,即可实现将废旧锂离子电池正极材料中所有有价金属的高效回收,清洁环保,且操作方便简单,成本低。
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公开(公告)号:CN117913344A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410309779.9
申请日:2024-03-19
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M10/0525 , H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/505 , H01M4/58 , H01M4/60 , C01G33/00 , C01G23/04 , C01G35/00 , C01G45/02
Abstract: 本发明公开了一种可控构筑快离子导体包覆层的方法及其应用,方法包括以下步骤:将核颗粒材料、含有B元素的化合物、沉淀剂和配位剂在溶剂中均匀混合得到混合溶液,反应得到核壳颗粒中间体;将所述核壳颗粒中间体浸渍于含有A元素的溶液中,然后取出浸渍处理后的核壳颗粒中间体进行煅烧处理,得到含有快离子导体包覆层AxByOz的核‑壳结构颗粒。本发明提供一种简便易行、条件温和、普适性广的可控构筑快离子导体包覆层的方法,可以在不同的基底材料上构筑均匀、连续的快离子导体包覆层,并且包覆层的厚度可以实现纳米精度调控;所提供的含有快离子导体包覆层的核‑壳结构颗粒可用于电池或传感器等领域,具有良好的实用价值和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114989236B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202210621726.1
申请日:2022-06-02
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了单一分子量两亲性主链含偶氮苯侧链含糖齐聚物及其制备方法与应用,本发明通过迭代逐步增长法和CuAAC反应相结合制备得到不同分子量的疏水性主链型偶氮苯齐聚物前体,然后与甘露糖进行硫醇‑烯反应得到单一分子量两亲性主链含偶氮苯侧链含糖齐聚物。本发明还公开了一种齐聚物薄膜及其制备方法,通过将包含上述齐聚物的溶液或经组装的齐聚物溶液滴涂在基底表面,制备得到一系列齐聚物薄膜。上述齐聚物薄膜的制备方法简单、稳定性好且可在不同基底上修饰,该类齐聚物薄膜可实现对刀豆蛋白A的特异性识别以及对大肠杆菌的特异性粘附,并表现出良好的抗菌性能,在蛋白质识别、细菌黏附以及抗菌性能等生物学领域具有良好的应用前景。
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