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公开(公告)号:CN107033123B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201710328517.7
申请日:2017-05-11
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C07D333/76 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种二苯并噻吩衍生物及其制备方法与应用,具体为2‑氰基‑3‑{2‑[5‑(4‑二苯并[b,d]噻吩基)]噻吩基}丙烯酸甲酯。该衍生物制备方法包括如下步骤:向反应容器中加入2‑[5‑(4‑二苯并[b,d]噻吩基)]噻吩醛、氰基乙酸甲酯、六氢哌啶和无水甲苯,在105‑115℃下搅拌反应5‑7小时,其中,2‑[5‑(4‑二苯并[b,d]噻吩基)]噻吩醛、氰基乙酸甲酯和六氢哌啶的物质的量比为(19‑21):(21‑23):1;反应结束后,将反应体系中有机溶剂浓缩,过滤,取滤饼,使用氯仿和石油醚混合溶剂重结晶即得。本发明2‑氰基‑3‑{2‑[5‑(4‑二苯并[b,d]噻吩基)]噻吩基}丙烯酸甲酯可以作为荧光检测的探针用于以荧光发射波长为指标检测四氢呋喃水溶液中的含水量,线性范围宽,准确度高。
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公开(公告)号:CN107159190A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710457562.2
申请日:2017-06-16
Applicant: 南京信息工程大学
CPC classification number: B01J23/002 , B01D53/8668 , B01D2255/802 , B01D2257/708 , B01J23/30 , B01J35/004 , B01J35/08 , B01J2523/00 , B01J2523/47 , B01J2523/54 , B01J2523/69
Abstract: 本发明公开了一种球状钨酸铋负载氧化铋‑氧化钛复合光催化剂及其制备方法与应用,该复合光催化剂为球状,以钨酸铋为载体,其上负载掺杂有氧化铋的氧化钛;钨酸铋、氧化铋、氧化钛的物质的量比为3‑48:6:68。本发明制备得到的复合光催化剂为球状结构,具有比表面积大、催化氧化活性高、性能稳定、重复性好、产量高、价格低廉等特点,可在普通节能灯照射下催化降解室内甲醛至我国居室空气甲醛最高容许浓度以下,具有显著的催化氧化活性。
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公开(公告)号:CN104466680A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410839815.9
申请日:2014-12-30
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01S5/36
Abstract: 本发明公开了一种有机配合物激光器及其制备方法,该有机配合物激光器包括氧化硅微环芯光学微腔,氧化硅微环芯光学微腔表面旋涂有一层4,5-二氮杂芴金属铒配合物薄膜。将4,5-二氮杂芴金属铒配合物配成摩尔浓度为0.9-1.1 mmol/L四氢呋喃溶液,通过旋涂法将有机配合物溶液直接旋涂在已经制备好的氧化硅微环芯光学微腔表面,形成一定厚度的薄膜,制成有机配合物光学微腔。本发明将具有很高品质因子的回音壁模式光学微腔与有机配合物发光材料结合在一起制备光学微腔激光器,具有微型化、芯片集成、阈值低、稳定等优点。
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公开(公告)号:CN113563278B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202110861828.6
申请日:2021-07-29
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C07D277/28 , C07F15/00 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种四苯乙烯功能化的联噻唑衍生物及其铱配合物的制备方法与应用,本发明制备得到的四苯乙烯功能化的联噻唑衍生物成本低,作为荧光探针,在黄绿光区域(450‑600nm)具有明显荧光发射,重要的是其具有AIE特性,可进行硝基芳烃类爆炸物的识别。本发明制备得到的四苯乙烯功能化的双噻唑衍生物对对硝基甲苯的检测范围从0至5.0×10‑3,检测范围宽。本发明为快速、廉价、准确检测硝基类爆炸物含量提供了可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN114751824B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210556891.3
申请日:2022-05-19
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C07C67/343 , C07C69/76 , C07C69/78 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开一种含苯甲酸乙酯结构的共轭材料的制备方法与应用,涉及含苯甲酸乙酯结构的共轭材料制备技术领域,包括系衍生物,所述系衍生物共有两种,且分别为含一个苯甲酸乙酯基团的共轭体系衍生物和含一个苯甲酸乙酯基团的共轭体系衍生物,所述含一个苯甲酸乙酯基团的共轭体系衍生物的R苯基有两种,所述含两个苯甲酸乙酯基团的共轭体系衍生物的R苯基有两种;本发明提供一系列低成本、并可用于可视化识别硝基类爆炸物的含苯甲酸乙酯结构的共轭体系衍生物,制备得到的含苯甲酸乙酯结构的共轭体系衍生物对2,4,6‑三硝基苯酚的检测范围从10‑7至10‑3mol/L,检测范围宽,本法为快速、廉价、准确检测硝基类爆炸物含量提供可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN114163057B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111589704.3
申请日:2021-12-23
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C02F9/00 , C01B17/94 , C01B21/38 , B01D53/78 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F1/04 , C02F1/30 , C02F1/72
Abstract: 本发明公开一种氧化钨催化降解含亚硝酰硫酸染料废水中有机物的方法,涉及工业废酸处理领域,包括S1控温水解,S2光催化降解,S3过滤以及S4蒸发分离;本发明通过控制温度及双氧水的投加速度,确保亚硝酰硫酸的水解反应在较为温和的条件下进行,实现了亚硝酰硫酸的自动化、可控化水解,解决了含亚硝酰硫酸染料废水对环境的污染问题;利用氧化钨在浓硫酸溶液中依然能够稳定存在的特性,实现了强酸性体系下有机污染物的光催化降解,弥补了半导体纳米材料在酸性条件下对有机物降解效果不明显的缺陷。
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公开(公告)号:CN110137360B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910400550.5
申请日:2019-05-15
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种掺杂钙钛矿电池及其制备方法,该掺杂钙钛矿电池包括FTO导电玻璃层、致密二氧化钛薄膜层、介孔二氧化钛薄膜层、钙钛矿薄膜层、空穴传输层和金电极层,其中钙钛矿薄膜层为SrCl2掺杂钙钛矿薄膜。本发明的钙钛矿电池经过30天的光电性能测试,光电转换效率只减少了原来的10%左右;本发明掺杂钙钛矿电池的制备方法制得的钙钛矿电池拓宽了光的吸收范围,提升了钙钛矿电池在光线微弱的环境下光电转换性能的稳定性。
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公开(公告)号:CN114849773A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210442848.4
申请日:2022-04-25
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J31/06 , C02F1/30 , C08G12/26 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了含席夫碱结构共价有机框架的光催化剂、制备方法与应用,涉及共价有机框架的光催化剂领域。本发明以2,4,6‑三(4‑醛基苯基)‑1,3,5‑三嗪和4,4’‑联噻唑‑2,2’‑二胺为原料,通过加热反应合成碳氮双键桥连的共价有机框架材料。以此得到的共价有机框架材料具有良好的热稳定性、丰富的孔道结构、良好的光催化活性。
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公开(公告)号:CN114702670A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210240346.3
申请日:2022-05-17
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C08G73/10 , B01J31/06 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种聚萘二酰亚胺硫酮缩聚物光催化剂及其制备方法和应用,其中制备方法包括步骤:将硫脲、1,4,5,8‑萘四甲酸二酐、醋酸锌和咪唑混合,反应,冷却后加入盐酸,进行真空过滤,清洗,干燥,获得固体聚萘二酰亚胺硫酮缩聚物;向盛放聚萘二酰亚胺硫酮缩聚物的容器中依次加入浓硫酸和去离子水,生成不溶性沉淀后静置,过滤,烘干,获得聚萘二酰亚胺硫酮缩聚物光催化剂。本发明提供的制备方法简单易行,所制备的聚萘二酰亚胺硫酮缩聚物光催化剂具有卓越的光催化降解性能,能够显著提高染料废水污染物的降解率。
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公开(公告)号:CN114163057A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111589704.3
申请日:2021-12-23
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C02F9/10 , C01B17/94 , C01B21/38 , B01D53/78 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种氧化钨催化降解含亚硝酰硫酸染料废水中有机物的方法,涉及工业废酸处理领域,包括S1控温水解,S2光催化降解,S3过滤以及S4蒸发分离;本发明通过控制温度及双氧水的投加速度,确保亚硝酰硫酸的水解反应在较为温和的条件下进行,实现了亚硝酰硫酸的自动化、可控化水解,解决了含亚硝酰硫酸染料废水对环境的污染问题;利用氧化钨在浓硫酸溶液中依然能够稳定存在的特性,实现了强酸性体系下有机污染物的光催化降解,弥补了半导体纳米材料在酸性条件下对有机物降解效果不明显的缺陷。
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