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公开(公告)号:CN114892202A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210311020.5
申请日:2022-03-28
Applicant: 江南大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , H01M4/90 , H01M12/06
Abstract: 本发明提供一种MOFs衍生多孔碳电催化剂及其制备方法和应用,所述的催化剂为包含负载金属钴Co的氮掺杂的多孔碳材料。该电化学催化剂的制备方法包括:第一步,采用溶剂挥发法制备γ‑环糊精金属‑有机框架(γ‑CD‑MOF)。第二步,γ‑CD‑MOF吸附金属Co2+,制备Co‑CD‑MOF。第三步,制备MOFs衍生多孔碳Co/C@N‑MS,将所得Co‑CD‑MOF材料与三聚氰胺和KCl‑KBr盐研磨混合均匀,经煅烧,洗涤,过滤,烘干,得到三维多级孔Co/C@N复合材料。本发明所述的电化学催化剂具备良好的析氧和氧还原催化活性。本发明制备方法具有制备过程简单易行、原料廉价易得、容易操作等优点。
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公开(公告)号:CN114874368A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210567172.1
申请日:2022-05-23
Applicant: 江南大学
IPC: C08F122/14 , C08F2/44 , C08K9/04 , C08K3/38 , C09K5/14 , C08L63/00 , C08L27/16 , C08L83/04 , C08L35/02
Abstract: 本发明提供一种导热微球、导热复合材料及其制备方法。本发明采用原位光固化方法制备光固化树脂/BNNS@PDA复合导热微球:以BNNS@PDA为颗粒乳化剂,以光固化单体为油相,水相为1wt%PVA水溶液,将油水两相混合经乳化机乳化形成pickering乳液,在紫外灯照射下进行固化,经离心、洗涤、干燥后得到光固化树脂/BNNS@PDA导热微球。其次,制备聚合物基导热复合材料的方法为:将聚合物基体与光固化树脂/BNNS@PDA导热微球以及BNNS@PDA共混,在模具中经过加热固化后形成导热复合材料。本发明所述的导热微球、导热复合材料具备良好热导率以及各向同性的导热特性。本发明制备方法具有成本较低、操作简单以及重复性好等优点。
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公开(公告)号:CN114705321A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210446112.4
申请日:2022-04-26
Abstract: 本发明涉及一种光固化复合材料反应温度测试装置及测试方法。该光固化复合材料反应温度测试装置包括恒温箱、光固化装置、加载单元以及数据采集单元;所述恒温箱包括箱体以及固定连接在所述箱体上的加热单元和散热单元,所述光固化装置固定连接在所述箱体上端、与箱体内部连通述加载单元包括固定板、压板以及固定夹,所述固定板固定连接在所述箱体内,所述压板用于将测试件压在所述固定板上,所述数据采集单元包括控制器、第一温度传感器、第二温度传感器以及信息采集装置,所述控制器分别与所述第一温度传感器、第二温度传感器以及信息采集装置电连接。该测试方法可以有效检测复合材料试件在固化过程中的温度变化,为复合材料研究提供试验支撑。
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公开(公告)号:CN112169842B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202011162088.9
申请日:2020-10-27
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种新型高效负载型Au/GO催化剂及其制备方法和应用,属于负载型催化剂的制备及应用领域。制备方法主要包括三个步骤:(1)制备PPh3AuCl(2)将PPh3AuCl与AgOTf混合于DCM中,制备吡啶咪唑金配合物(3)将步骤(2)得到的吡啶咪唑金配合物溶于无水乙醇中并加入到GO的无水乙醇溶液中,制备负载型Au/GO催化剂。通过本发明提供的制备方法得到的负载型Au/GO催化剂应用在双酚F合成工艺和取代酮类化合物的合成中,催化效率高,产物选择性高,而且催化剂可回收再利用,使用效率高,催化剂使用寿命长,催化反应产率高。
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公开(公告)号:CN111718493B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010524404.6
申请日:2020-06-10
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种液相剥离法制备MAMS‑1纳米片的方法及其应用,包括以下步骤:(1)利用溶剂热法合成层状MOF前驱体MAMS‑1;(2)将层状前驱体分散到含有表面活性剂的低共熔溶剂(氯化胆碱‑乙二醇)中,超声处理一段时间后,将所得的分散液低速离心除去未剥离的块状MAMS‑1,上层溶液即为MAMS‑1纳米片的分散液;(3)将获得的纳米片分散液高速离心后,再分别用去离子水和乙醇洗涤数次,最后真空干燥,得到MAMS‑1纳米片;(4)MAMS‑1纳米片分散在乙醇中可用于检测水中的金属离子和阴离子。本发明的方法所用溶剂体系组分廉价且操作简单,剥离效率高,制得的MAMS‑1纳米片具有超薄的厚度和高结晶度且结构完整,作为载体负载稀土金属离子,能够高效检测水中的Fe3+、Hg2+和Cr2O7‑、MnO4‑。
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公开(公告)号:CN107903399B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201710969134.8
申请日:2017-10-18
Applicant: 江南大学
IPC: C08G83/00 , B01J31/22 , C07C231/02 , C07C233/05 , C07C233/13 , C07C233/18 , C07C233/36 , C07D213/40 , C07D209/14 , C07B43/06
Abstract: 本发明提供一种非均相Zr‑MOF催化剂的制备方法及其在催化酰胺化反应中的应用,属于催化剂的合成和催化领域。将芳香族羧酸作为有机配体与二氯氧锆在N,N‑二甲基甲酰胺和醋酸溶液中,经溶剂热反应得到金属‑有机框架材料,该Zr‑MOF具有交替排列的八面体笼和四面体笼构成的三维孔结构,并且存在未参加配位的羧酸官能团,具有一定的酸性,可以作为酰胺化反应的催化剂。该Zr‑MOF催化剂在催化酰胺化反应方面表现出很高的活性,催化剂在催化体系中非常稳定且便于回收和重复利用,重复5次反应活性没有明显降低。
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公开(公告)号:CN111484732A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010327326.0
申请日:2020-04-23
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种阻燃剂制备技术,属于无机化学和复合材料领域。本发明公开了一种用于聚酰胺的植酸盐复合阻燃剂及其制备方法。所述的植酸盐复合阻燃剂包括离子液体功能化的植酸盐、聚磷酸铵、季戊四醇;并且所述阻燃剂在与聚酰胺混合后,离子液体功能化的植酸盐、聚磷酸铵、季戊四醇在聚酰胺共混物中的质量分数分别为0.1%~5%、5%~25%和1%~5%。本发明复合阻燃剂成本低廉,制备方法简单,对聚酰胺阻燃的效果优异。
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公开(公告)号:CN109180497B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201811027523.X
申请日:2018-09-04
Applicant: 江南大学
IPC: C07C209/18 , C07C211/48 , C07C211/52 , C07C213/08 , C07C217/84
Abstract: 本发明公开了一种N‑烷基化产物的制备方法,用Ni‑MOFs材料催化芳香醇与苯胺衍生物反应生成N‑烷基化产物。本发明的方法不需要溶剂,在反应过程中表现出高活性和选择性,而且该催化剂在催化体系中稳定且便于回收和重复利用,重复5次反应后,催化活性无明显降低。
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公开(公告)号:CN110745777A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911039401.7
申请日:2019-10-29
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种规则金字塔锥及其制备方法与应用。本发明通过简单的胶体球技术、界面处理技术和湿法刻蚀技术制备了排布规则、分布均匀、周期尺寸可调的金字塔锥阵列基底。本发明还通过简单的物理或化学界面组装技术,在规则的锥表面制备出稳定性强、重复性好、结构尺寸可调、形貌多样的单一或复合功能材料,如金属纳米碗、半导体空心纳米针、多孔有机框架等,最终构成复合功能基底。制备的复合功能基底具有大的比表面积和规则的微纳阵列,可以应用到痕量物质检测、能源等领域。
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