一种NiZnCu纳米复合脱氢催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111760572A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010584393.0

    申请日:2020-06-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种NiZnCu纳米复合脱氢催化剂的制备方法,该催化剂是先合成NiZnCu层状氢氧化物,然后加入多巴胺在碱性条件下多巴胺在NiZnCu层状氢氧化物表面经过自聚反应得到NiZnCu层状氢氧化物/聚多巴胺,再加入氧化石墨烯经水热反应得NiZnCu层状氢氧化物/聚多巴胺/氧化石墨烯,最后在氮气氛中400~600℃高温焙烧,制得NiZnCu纳米复合脱氢催化剂,该催化剂是NiZnCu氮碳核壳纳米微球与氧化还原石墨烯的纳米复合物,NiZnCu氮碳核壳纳米微球的内核为NiZnCu合金纳米微球,内核为直径10~100nm,壳为氮碳纳米材料,壳层厚度为20~50nm。该催化剂可应用于吡啶催化脱氢合成2,2’-联吡啶,能在催化剂用量相对较少的情况下获得较高的2,2’-联吡啶产率,具有良好的工业应用前景。

    一种光学显示用紫外光固化氟硅离型膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108676189B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201810583999.5

    申请日:2018-06-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种光学显示用紫外光固化氟硅离型膜的制备方法,该方法为:先利用羟烷基硅油、含氟二元醇、二异氰酸酯在有机锡催化剂的作用下进行聚合反应,然后加入阻聚剂、丙烯酸羟基酯封端制备氟硅嵌段聚氨酯丙烯酸酯低聚物,再加入活性稀释单体、光引发剂混匀得离型剂,将该离型剂均匀涂布在有机基材上,经紫外光固化得离型膜。该光学显示用紫外光固化氟硅离型膜的离型力轻、雾度低、透光率与残余附着率高,涂膜与聚对苯二甲酸乙二醇酯膜的附着力为1级,可广泛用于平板显示器用的偏光板、有机EL等各种显示器的构成部件。其制备方法简单,涂布固化过程中不需添加有机溶剂,有效避免了溶剂对人体与环境的伤害。

    一种改性芳纶-热塑性聚氨酯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109096742A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810583998.0

    申请日:2018-06-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种改性芳纶-热塑性聚氨酯复合材料的制备方法,通过二异氰酸酯、胺类化合物的酰胺化反应对芳纶改性,在芳纶表面引入氨基官能团及氨基甲酸酯,芳纶表面粗糙度增大、表面活性基团增多;通过正硅酸四乙酯、硅烷偶联剂改性氧化石墨烯,用于热塑性聚氨酯的纳米改性,可引入环氧官能团与芳纶表面的氨基官能团反应,改善芳纶与热塑性聚氨酯的界面性能及界面结合力,提高芳纶-热塑性聚氨酯复合材料的力学性能。本发明利用热压法制得改性芳纶-热塑性聚氨酯复合材料,其撕裂强度及界面间剥离强度最高分别达到170KN/m、200N/25mm。本发明对芳纶/热塑性聚氨酯复合材料的改性研究,有利于扩大其在油田、矿山、航空等领域的应用。

    一种光学显示用氟硅离型膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108976454A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810583994.2

    申请日:2018-06-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光学显示用氟硅离型膜的制备方法,该方法为:先利用胺基硅氧烷单体水解制备端羟基氨基硅油,然后加入硅氧烷环体、封端剂、有机碱催化剂进行本体聚合制备乙烯基氨基硅油,最后加入含氟碳链封端异氰酸酯改性制得含氟乙烯基硅油;再加入含氢硅油、铂金催化剂及抑制剂混匀得氟硅离型剂,再将该离型剂与复合溶剂混配成涂布液,将该涂布液均匀涂布于有机基材上,经热固化得离型膜。该光学显示用氟硅离型膜的雾度低,透光率高,离型力为5~15g/25mm之间,且具有较高的残余附着率,涂膜与聚对苯二甲酸乙二醇酯膜的附着力为1级,可广泛用于平板显示器用的偏光板、有机EL等各种显示器的构成部件。

    一种新型显示用光学材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108976338A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810749325.8

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型显示用光学材料及其制备方法,该光学材料为正三棱柱结构,微观形态上呈现核壳结构,其内核为具有正三棱柱结构的表面共聚锆有机骨架化合物,其骨架高度为100~200nm,底面正三角形边长为50~100nm,壳层为N上含双键的咪唑与丙烯酸酯类单体的共聚物,厚度为300~500nm。该光学材料是先由N上含双键的咪唑配体与锆盐制得正三棱柱结构的可共聚锆有机骨架化合物,然后将可共聚锆有机骨架化合物与丙烯酸酯类单体进行自由基共聚制得,其中N上含双键的咪唑配体与丙烯酸酯类单体共聚形成共聚物壳层。将该光学材料通过紫外光固化制备的光扩散膜具有较佳的光扩散效果,光扩散膜的可见光透过率为92%~95%、雾度为85%~88%,同时兼具良好的热稳定性能和机械性能。

    一种光学显示用紫外光固化氟硅离型膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108676189A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810583999.5

    申请日:2018-06-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种光学显示用紫外光固化氟硅离型膜的制备方法,该方法为:先利用羟烷基硅油、含氟二元醇、二异氰酸酯在有机锡催化剂的作用下进行聚合反应,然后加入阻聚剂、丙烯酸羟基酯封端制备氟硅嵌段聚氨酯丙烯酸酯低聚物,再加入活性稀释单体、光引发剂混匀得离型剂,将该离型剂均匀涂布在有机基材上,经紫外光固化得离型膜。该光学显示用紫外光固化氟硅离型膜的离型力轻、雾度低、透光率与残余附着率高,涂膜与聚对苯二甲酸乙二醇酯膜的附着力为1级,可广泛用于平板显示器用的偏光板、有机EL等各种显示器的构成部件。其制备方法简单,涂布固化过程中不需添加有机溶剂,有效避免了溶剂对人体与环境的伤害。

    平板显示用上转换光扩散微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN107175054A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710397166.5

    申请日:2017-05-31

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: B01J13/02 B01J13/14 C08G77/26 C08G77/28

    Abstract: 本发明公开一种平板显示用上转换光扩散微球及其制备方法,该光扩散微球为多壳层结构,微观上表现为“三明治”结构,最内层为铒镁双金属复合氧化物Er2O3‑MgO微球,其平均直径为2~4μm,中间层为多孔g‑C3N4,层厚为100~200nm,最外层为聚硅氧烷缩聚物,层厚为400~600nm;该光扩散微球是通过先在Er2O3‑MgO微球上原位生长一层多孔g‑C3N4制得多孔g‑C3N4/Er2O3‑MgO复合微球,再在该复合微球上原位水解缩聚硅氧烷单体制得,具有上转换发光现象,在980nm激光器激发下呈现绿光;由其紫外光固化制备的光扩散膜具有较佳的光扩散效果,光扩散膜的可见光透过率为90%~95%、雾度为80%~88%,同时具有上转换发光性能、良好的机械性能、耐老化性能和阻燃特性,实现了光扩散膜的多功能化,具有广阔的应用前景。

    一种核壳型红外复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103525363B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310460715.0

    申请日:2013-09-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明的目的是提供一种核壳型红外复合材料及其制备方法,该材料是以红外吸收材料二氧化硅为内核,将Ni-In层状双氢氧化物剥离纳米片和生物大分子通过层层自组装形成壳层,包覆在二氧化硅表面而成,壳层具有Ni-In层状双氢氧化物剥离纳米片与生物大分子有序交替组装的层结构,层数为2~30,Ni-In层状双氢氧化物的层板金属离子Ni2+与In3+的摩尔比为2:1~4:1,生物大分子为胶原、DNA、血红蛋白、肌红蛋白中的一种。25℃下8~14μm波段,该材料的红外发射率为0.200~0.500。

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