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公开(公告)号:CN104209505A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201310208318.4
申请日:2013-05-30
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: B22F1/00
Abstract: 本发明提供了一种金属Janus纳米颗粒及其制备方法。本发明的金属Janus纳米颗粒,所述金属Janus纳米颗粒为在同一颗粒上具有不同性质的两端的Au-Ni双金属纳米颗粒,其中所述具有不同性质的两端为由PEO-SH保护的一端,由PS-SH保护的另一端。本发明的金属Janus纳米颗粒具有两种不同的界面结构和性能,因而具有两亲性。
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公开(公告)号:CN103198924A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310126423.3
申请日:2013-04-12
Applicant: 中国科学院化学研究所
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池的光阳极及其制备方法。本发明以多孔聚合物膜为一级结构模板,以可水解化合物为前驱体,以嵌段共聚物为二级结构导向剂,以FTO或ITO导电玻璃为基底,通过前驱体的醇解反应及高温煅烧在FTO或ITO导电面上附着金属氧化物多孔膜。所制备的多孔膜具有独特的二级结构,适用于染料敏化太阳能电池光阳极,其制备方法工艺简单,环境友好。
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公开(公告)号:CN102766272A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201110116544.0
申请日:2011-05-06
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08J9/28 , C08J9/26 , C08J5/18 , C08L81/06 , C08L79/08 , C08L25/06 , C08L67/04 , C08L27/16 , C08L33/12 , C08L63/00 , C08L61/06 , C08L61/24
Abstract: 本发明公开了一种多孔材料及其制备方法。该方法包括:将基体材料与多元醛或多元酮于溶剂中混匀,再加入多元胺进行反应,反应完毕后成膜,再于酸中浸泡洗涤,得到所述多孔材料。该方法可以制备不同的多孔材料,同时孔径分布从纳米到微米级别可控。本发明提供的制备方法和过程简单,制备效率高,绿色环保,原料可以回收反复使用,有利于大规模生产,普适性好。
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公开(公告)号:CN102764616A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201110112605.6
申请日:2011-05-03
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明公开一种中空微球及其制备方法。本发明针对传统的核壳模板方法制备中空微球的缺点,充分利用具有快速聚合特征的烯类单体,并与喷雾干燥技术相结合,在液滴表面快速形成一层聚合物壳层,利用溶剂挥发诱导使成壳物质在其内表面生长,从而制备复合结构的中空球;通过调节实验条件和物料组成实现中空球的组成、结构和性质的可控。本方法是具有一定普适性的制备中空结构微球的方法。
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公开(公告)号:CN101323444B
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN200710118940.0
申请日:2007-06-15
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C01B31/00
Abstract: 本发明属于中空球体材料领域,尤其涉及碳中空球或碳复合中空球及其其制备方法。本发明以凝胶交联聚苯乙烯中空球为模板制备碳中空球或碳复合中空球,由于采用具有交联结构的模板,可以保持球形完整,另外该方法工艺简单,可以进行放量生产。本发明的碳或碳复合中空球,由碳和复合物组成或完全由含碳复合物组成,其中碳元素占6.12~100%,碳晶型为无定型或石墨型。本发明的碳中空球或碳复合中空球不仅具有良好的分散性,还具有很好的强度和尺寸稳定性;碳中空球或碳复合中空球的尺寸可在10nm~8μm范围内调节其组成和壳体厚度可控。
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公开(公告)号:CN101307018B
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN200710099349.5
申请日:2007-05-17
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C07D207/40 , C07D207/416 , C07D249/04 , A61K49/12
Abstract: 本发明属于医药及化学合成技术领域,特别涉及二乙三胺五乙酸(DTPA)羧基活化酯或类似物,以及该二乙三胺五乙酸羧基活化酯或类似物的合成方法和用途。本发明旨在采用活化酯法,以二乙三胺五乙酸二酸酐(DPTAA)商业试剂或类似物为原料,利用DPTAA中酸酐和羧酸基团在反应性质上的差异,对DPTAA分子上的单一羧基进行酯化,生成带有单一活化酯基团的DPTAA或类似物,其后再将酸酐水解获得带有单一活化酯基团的二乙三胺五乙酸(DPTA)或类似物。所合成的DPTA羧基活化酯或类似物可以与带有氨基、羟基等的高分子或小分子化合物反应得到分子量可控的螯合剂。所述的二乙三胺五乙酸羧基活化酯或类似物具有以下结构。
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公开(公告)号:CN101745352A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910241856.7
申请日:2009-12-15
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开一种超疏水表面材料及其专用纳米颗粒。该超疏水材料是通过将具有核壳结构的纳米颗粒在胶粘剂的作用下与基底形成具有一定强度的界面,之后进行疏水处理,从而制备具有超疏水性能的表面。该疏水材料表面表现出超疏水的性质,接触角大于150度,滚动角小于5度,水滴在其表面能够迅速滚落。本发明提供的超疏水表面材料在制备防雾、防水、自清洁、润滑减阻等材料领域均具有良好的用途。本发明提供的制备上述疏水材料的方法,工艺简单,所用原材料价格低廉,适于大规模生产。
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公开(公告)号:CN101580244A
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200810106722.X
申请日:2008-05-15
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C01B33/18 , C01G23/047 , C01G33/00 , C01G35/00 , B81C5/00
Abstract: 本发明公开一种制备具有可控形貌的介观材料的方法及其专用装置。该装置包括内气体管、外气体管和进液管在内的三层套管组成,其中,内气体管位于进液管腔内,进液管位于外气体管腔内,该装置还可包括固化通道。该制备方法包括如下步骤:1)将起泡型表面活性剂加入水中,搅拌至匀,再加入壳层预聚物搅拌至匀,反应得到前体溶液;2)将该前体溶液注入专用装置的进液管中,在内气体管的出气口处产生气泡,经外气体管吹送成泡,再将该泡进行固化即可。通过调节吹泡的气流速度,可以实现空心微球、纳米片或纳米颗粒的连续制备。该方法可实现一步大批量连续制备介观材料,对材料的形态和功能具有很强的可控性,工艺简便,无环境污染,生产成本低,应用范围广,完全满足工业化的要求。
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公开(公告)号:CN101307018A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200710099349.5
申请日:2007-05-17
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C07D207/40 , C07D207/416 , C07D249/04 , A61K49/12
Abstract: 本发明属于医药及化学合成技术领域,特别涉及二乙三胺五乙酸(DTPA)羧基活化酯或类似物,以及该二乙三胺五乙酸羧基活化酯或类似物的合成方法和用途。本发明旨在采用活化酯法,以二乙三胺五乙酸二酸酐(DPTAA)商业试剂或类似物为原料,利用DPTAA中酸酐和羧酸基团在反应性质上的差异,对DPTAA分子上的单一羧基进行酯化,生成带有单一活化酯基团的DPTAA或类似物,其后再将酸酐水解获得带有单一活化酯基团的二乙三胺五乙酸(DPTA)或类似物。所合成的DPTA羧基活化酯或类似物可以与带有氨基、羟基等的高分子或小分子化合物反应得到分子量可控的鳌合剂。所述的二乙三胺五乙酸羧基活化酯或类似物具有以上结构。
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公开(公告)号:CN1300262C
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN200410037803.0
申请日:2004-05-09
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C09D5/00
Abstract: 本发明属于纳米孔材料领域,特别涉及具有超亲水性和/或超亲油性纳米孔材料的用途。本发明涉及将纳米孔材料与功能性的纳米材料复合,或控制纳米孔材料骨架化学性质使之具有功能性,从而制备具有超亲水性和/或超亲油性的功能性材料。该材料表面对水和/或油表现为超亲性质,接触角小于5°。水和油的铺展速度快,达到平衡接触角所需时间小于秒量级。该材料具有较好的透明性,在自清洁、杀菌、防雾、吸附、催化、吸波等领域均有良好的用途。
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