-
公开(公告)号:CN108862250A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201811002484.8
申请日:2018-08-30
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C01B32/184
Abstract: 一种氮掺杂石墨烯的制备方法,将计量后的硫氰酸铵和碳源分别加入研钵中研磨均匀得到固体粉末混合物,将固体粉末混合物放置于50~80℃的烘箱里干燥2~4h得到前驱体;将前驱体转移到瓷舟内并一同置于管式炉中进行热解,管式炉内通氮气保护,管式炉先以3~7℃/min的速率升温至炉腔内温度为540~580℃,保温1~3h,再以6~10℃/min的速率升温至炉腔内温度为750~950℃,保温0.5~1.5h,随后当炉腔内温度自然冷却到室温,取出产物得到氮掺杂石墨烯。该方法可提高生产效率,制备过程中无需使用金属催化剂,可简化工艺和减少对环境的污染;本发明以廉价的硫氰酸铵为原材料,降低生产成本。
-
公开(公告)号:CN108355697A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810114856.X
申请日:2018-02-06
Applicant: 徐州工程学院
IPC: B01J27/24
Abstract: 本发明公开了一种三元半导体催化剂的制备方法,具体按照以下步骤进行:步骤1,在8~30mL的丙酮与2-甲氧基乙醇的混合溶剂中加入1~3mmol过氧化苯甲酰,在上述混合溶液中依次加入0.2~0.5mL甲基丙烯酸和0.4~1mL钛酸异丙酯后得浅黄色溶液;步骤2,在步骤1所得溶液中加入五水合硝酸铋后所得溶液在120℃下加热60min,得前驱体P0;步骤3,将热聚合法所得g-C3N4与P0按照质量比小于2混合后,在间歇通入N2-O2混合气体的540℃管式炉中加热2h后得三元催化剂。本发明构筑异质结构避免光生载流子的复合,从而在一定程度上提高半导体的光催化性能。
-
公开(公告)号:CN107955169A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610899568.0
申请日:2016-10-14
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C08G75/23
CPC classification number: C08G75/23
Abstract: 本发明的一种可交联含硅主链芳醚砜共聚物及其制备方法属于高分子材料的技术领域。可交联含硅主链聚芳醚砜共聚物结构式如下所示:本发明以2,2'-双(4-羟基苯基)甲基乙烯基硅烷为功能单体配与其他双酚单体与4,4'-二氯二苯砜进行共聚合反应,制备主链含硅烷结构,侧链含乙烯基结构的芳醚砜共聚物。本发明通过引入含硅主链结构,能有效改善聚芳醚砜树脂的熔融、溶解加工性能;引入乙烯侧基,能实现聚芳醚砜树脂的后期固化交联。该共聚物兼具了热塑性树脂的可加工性能和热固性树脂的高热稳定性,具有很好的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN107955158A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610899621.7
申请日:2016-10-14
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C08G65/40
CPC classification number: C08G65/4025 , C08G65/4068 , C08G2650/40
Abstract: 本发明的一种含硅主链芳醚酮共聚物及其制备方法属于高分子材料的技术领域。含硅主链芳醚酮共聚物结构式如下所示:本发明以2,2'-双(4-羟基苯基)烷基硅烷及其它双酚单体为主要原料与双氟苯酮类单体等进行共聚合反应,制备一种含硅主链芳醚酮共聚物。该类聚合物由于引入硅烷主链结构,改善聚芳醚酮树脂的熔融、溶解加工性能,具有较好的热稳定性和成膜性,在功能涂料和分离膜领域具有潜在的应用价值。
-
公开(公告)号:CN106277039A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610574693.4
申请日:2016-07-21
Applicant: 徐州工程学院
CPC classification number: C01G19/02 , B01J23/14 , B01J35/004 , B01J35/023 , B01J35/04 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2002/84 , C01P2004/03 , C01P2004/50 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种蜂窝状SnO2半导体光催化剂及其制备方法,光催化剂反应原料包括结晶四氯化锡、无水碳酸钠、丙酮、无水乙醇,结晶四氯化锡和无水碳酸钠的摩尔比控制为1:6时,采用简单容易操作的固相合成法,在540℃下加热2h合成得到一种蜂窝状的SnO2。本发明制备工艺简单、操作简便,采用0.3g制得的SnO2在60W日用紫外光照射120min后,对300ml 50mg/LCr(VI)的还原率可达87.8%,显然蜂窝形状的催化剂催化效果较好,可以低能耗的去除水中六价铬。
-
公开(公告)号:CN104479596A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410725700.7
申请日:2014-12-03
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C09J131/04 , C09J11/04 , C09J11/08 , C09J11/06
Abstract: 本发明涉及一种水基环保型拼板胶及其制备方法,属于胶黏剂技术领域。该水基环保型拼板胶包括按照质量份数计的如下原料:聚乙烯醇0.1~1份、聚乙酸乙烯酯乳液0.5~10份、聚乙酸乙烯酯-乙烯乳液0.5~10份、碳酸钙粉末0.5~2份、纳米氧化物0.01~0.1份、羧甲基纤维素0.001~0.02份、苯乙烯-丁二烯胶乳0.1~1份、消泡剂0.01~0.1份、防腐剂0.01~0.08份、水6~12份、交联剂1.34~3.46份。本发明使用聚醋酸乙烯酯乳液、聚乙酸乙烯酯-乙烯乳液为基体,制备的主剂不含甲醛,是一种水基环保型胶黏剂;所用单体及成分均属于低毒、环境友好、有利于清洁生产的化学品。
-
公开(公告)号:CN104128208A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410356921.1
申请日:2014-07-24
Applicant: 徐州工程学院
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 改性纳米二氧化钛光催化剂及其制备方法和应用,制备方法如下:1)在装有CCl4的反应器中加入纳米TiO2粉体,80℃下加入PCl3的CCl4溶液,90℃反应2-4h,去除CCl4得粉体Ⅰ;2)4-磺酸钠基苯基烷基磺酸钠的制备;3)4-磺酸钠基苯基溴代烷基磺酸钠的制备;4)将处理后的金属镁倒入盛有无水乙醚的反应器中,加入步骤3)所得产物,至镁全部反应,加入双(1,3-二苯基膦)丙基二氯化镍和步骤1)所得产物,回流15-20h,处理即得成品。本发明降解高浓度苯系污染物后,经分离回收,在多次重复使用后仍具有较高催化活性,重复使用7次后,8.0h后对高浓度、难降解苯系物的降解效率可达100%。
-
公开(公告)号:CN110404467B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN201910840118.8
申请日:2019-09-06
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种超声辅助循环式膜分散装置及聚合物水分散液制备方法,涉及聚合物相反转水分散领域,装置包括连续相循环系统、分散相进料系统和溶剂回收系统。分散相进料系统由单通道双向推拉型注射器和三通阀门和止回阀与连接连续相循环系统,溶剂回收系统的汽提塔串联于循环回路中。本发明用超声波辅助多孔膜表面的聚合物相反转,促使分散相获取更大的扩散表面积,提高分散相在连续相中的分散能力,有益于制取更小及均匀的颗粒;连续相循环设计和溶剂提取系统可控制溶剂在分散液中的含量,实现提高溶剂的扩散效率以及分散液的稳定程度的效果,降低水分散液VOC含量,更加环保。该装置制备过程条件温和,可用于聚合物水分散液的制备以及微胶囊包埋等,适用范围广。
-
公开(公告)号:CN112079996A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010984646.3
申请日:2020-09-18
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高平面n‑型聚合物及其制备方法和用途,具有如式(I)所示的结构:本发明通过引入乙烯基,解决两个萘二酰亚胺相连的非共平面的问题,提高n‑型半导体的迁移率。二聚主链骨架的优化实现分子LUMO能级的降低;乙烯基策略提高分子共平面性,结合分子内和分子间弱作用力对分子堆积模式与薄膜形貌的影响。本发明高平面的n‑型聚合物能够作为有机半导体层应用于有机薄膜场效应晶体管器件中,共平面分子结构显著提高器件的稳定性和电子传输性能,为有机场效应晶体管及互补电路的应用奠定基础。
-
公开(公告)号:CN109776576B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910183097.7
申请日:2019-03-12
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C07D519/00 , C07D487/04 , H01L51/30
Abstract: 本发明公开了一种吡咯并吡咯二酮‑苯并噻二唑基共轭衍生物及其制备方法和应用,其结构式为:其制备方法为:在氮气保护下,将4,7‑二(噻吩‑2‑基)苯并[c][1,2,5]噻二唑与吡咯并吡咯二酮联双噻吩类化合物投入醋酸钯催化的反应体系中,发生碳‑氢活化直接偶联反应,将得到的粗产物经分离提纯后得到吡咯并吡咯二酮‑苯并噻二唑基共轭衍生物。本发明通过二噻吩基吡咯并吡咯二酮与苯并噻二唑基衍生物的偶联,使得所制备的材料具有良好的可见‑近红外光的吸收性能、较高的空穴迁移率、溶解性和光电转换效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-