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公开(公告)号:CN114773185A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210502815.4
申请日:2022-05-10
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种利用三氟甲基亚磺酸钠合成苯甲酰氟化合物的方法。所述方法由苯甲酸化合物利用三氟甲基亚磺酸钠在磷还原剂的条件下通过羧基的脱羟基氟化反应制备苯甲酰氟化合物。本发明方法首次利用三氟甲基亚磺酸钠原位生成硫代碳酰氟合成苯甲酰氟化合物,工艺操作简单安全,反应转化率高,所使用的原料经济实惠,三废少,环境友好,无需处理额外的有机溶剂。
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公开(公告)号:CN118914254A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410991243.X
申请日:2024-07-23
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: G01N23/085 , G01N23/223
摘要: 本发明公开了一种用于旋转圆盘电极原位X射线精细结构吸收谱原位测试的装置。该装置包括依次设置的上盖、聚醚醚酮薄膜、本体、T型圈、通孔螺栓、底座。其中,本体上设有用于放置参比电极的开孔、用于放置对电极的开孔以及进液口、出液口。本发明适用于X射线精细结构吸收谱荧光法的测定,由于聚醚醚酮薄膜具有良好的X射线透射性,能够实现X射线精细结构吸收谱荧光法研究的要求。本发明的装置对工作电极,即旋转圆盘电极采用可伸缩式设置,增大探测器的单位面积接受的光子数,增加了原位测试的信噪比。通过对旋转圆盘电极上涂布的催化剂进行原位测试,有助于研究催化剂在实验室研究体系和工业体系(如膜电极)之间结构的差异。
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公开(公告)号:CN118464959A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410563190.1
申请日:2024-05-08
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: G01N23/085 , G01N23/223
摘要: 本发明公开了一种用于旋转圆盘电极原位X射线精细结构吸收谱原位测试的装置。该装置包括依次设置的上盖、聚醚醚酮薄膜、本体、T型圈、通孔螺栓、底座。其中,本体上设有用于放置参比电极的开孔、用于放置对电极的开孔以及进液口、出液口。本发明适用于X射线精细结构吸收谱荧光法的测定,由于聚醚醚酮薄膜具有良好的X射线透射性,能够实现X射线精细结构吸收谱荧光法研究的要求。本发明的装置对工作电极,即旋转圆盘电极采用可伸缩式设置,增大探测器的单位面积接受的光子数,增加了原位测试的信噪比。通过对旋转圆盘电极上涂布的催化剂进行原位测试,有助于研究催化剂在实验室研究体系和工业体系(如膜电极)之间结构的差异。
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公开(公告)号:CN118027421A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410083654.9
申请日:2024-01-19
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: C08G81/00 , H01M10/056 , H01M10/052 , C08K5/435 , C08J5/18 , C08L87/00
摘要: 本发明提供了一种可简易制备的锂硫电池的聚合物及其复合固态电解质。该固态电解质包括线性结构的固态聚合物基质和硫系无机粉末填料,该固态聚合物基质由前驱体和电解液合成。该复合固态电解质含有少量溶剂,可以降低溶剂易燃的安全风险,还具有较高的离子传导率和较宽的电化学窗口,应用于锂电池可以获得更好的性能表现。
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公开(公告)号:CN114773185B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210502815.4
申请日:2022-05-10
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种利用三氟甲基亚磺酸钠合成苯甲酰氟化合物的方法。所述方法由苯甲酸化合物利用三氟甲基亚磺酸钠在磷还原剂的条件下通过羧基的脱羟基氟化反应制备苯甲酰氟化合物。本发明方法首次利用三氟甲基亚磺酸钠原位生成硫代碳酰氟合成苯甲酰氟化合物,工艺操作简单安全,反应转化率高,所使用的原料经济实惠,三废少,环境友好,无需处理额外的有机溶剂。
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公开(公告)号:CN221100564U
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202322652158.4
申请日:2023-09-28
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: G01N23/20008
摘要: 本实用新型公开一种用于薄膜的湿度可控X射线全反射原位测试装置。该装置包括本体和上盖;本体在下,上盖在上;本体与上盖卡合;本体固定于测试台水平底座;上盖用于连通外部数控加湿设备以通入/排出加湿气体;其中,本体的主体部分为圆柱体,中间部分为中空;所述的中空部分作为提供放置样品的场所;本体底部设有中空圆柱部分作为固定本体与测试台水平底座的接口;入射窗口和出射窗口对称设置在本体中空部分位置;其中,入射窗口作为X射线的入射通道;出射窗口作为X射线的出射通道。本实用新型的装置具有适用于同步辐射GISAXS/GIWAXS的测试环境,在实验室条件下模拟加湿环境;使得研究人员能够在真实加湿条件下进行材料表征,获得更准确的实验结果。
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