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公开(公告)号:CN107428917A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201680017375.6
申请日:2016-04-15
Applicant: 新加坡科技研究局
IPC: C08G61/10 , C07D233/10 , C08J9/00 , B01D71/72
CPC classification number: B01J31/06 , B01D53/83 , B01D53/8671 , B01D2255/70 , B01D2257/504 , B01J35/1023 , B01J35/1028 , B01J35/1057 , B01J35/1061 , B01J37/00 , B01J2231/48 , B01J2531/002 , C07D233/16 , C07D317/38 , C08G61/02 , C08G83/006 , C08G2101/00 , C08G2261/132 , C08G2261/135 , C08G2261/143 , C08G2261/149 , C08G2261/45 , C08G2261/516 , C08G2261/72 , C08J9/36 , C08J2205/042 , C08J2365/00
Abstract: 本公开描述了制备用于捕获和转化二氧化碳的超孔材料的方法。所述方法包括首先通过傅克反应的苄基卤自聚合的步骤。在第二步骤中,所获得的超交联聚合物进一步与胺或具有至少一个氮环原子的杂环化合物偶联。本发明还涉及所述方法获得的所述材料以及其在催化反应,例如环氧化物转化为碳酸酯中的用途。根据本发明获得的盐改性的多孔超交联聚合物显示出高的BET表面积(BET表面积高达926m2/g)以及强的CO2捕获能力(14.5重量%)。所述氮化合物官能化的超交联聚合物催化剂显示出与已知的官能化聚苯乙烯材料相比改进的转化率以及优异的可循环性。一种新型的咪唑盐改性聚合物显示出特别高的捕获和转化能力。根据所获得聚合物的本发明用途,可以高产率制备碳酸酯。
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公开(公告)号:CN113543873A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202080018943.0
申请日:2020-01-21
Applicant: 新加坡科技研究局
Abstract: 提供了一种包含至少部分被保护层覆盖的无机金属或合金核的复合物,所述保护层包含羧酸盐、金属氧化物、金属氧化物盐或金属‑氨基酸络合物。还提供了一种制备包含至少部分被保护层覆盖的无机金属或合金核的复合物的方法,包括将金属或合金与酸在升高的温度下持续一段时间、任选地在溶剂的存在下混合的步骤,其中所述保护层包含羧酸盐、金属氧化物、金属氧化物盐或金属‑氨基酸络合物。还提供了复合物作为抗微生物剂的用途,以及复合物在治疗或预防微生物感染中的用途。还提供了一种抑制微生物活性或治疗微生物感染或疾病的方法,包括向受试者施用包含本文公开的所述复合物的抗微生物组合物或将抗微生物组合物施加于表面。
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