一种炭化氨基酸改性木质素及其制备方法

    公开(公告)号:CN113955756B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202111463531.0

    申请日:2021-12-02

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明属于新材料领域,具体涉及一种炭化氨基酸改性木质素及其制备方法。本发明通过将工业木质素提纯后与醛、氨基酸之间发生曼尼希反应,将氮、硫元素同时掺杂到木质素中,再经过高温活化后得到符合绿色化学原则的炭化氨基酸改性木质素。通过两步活化法将其制成多孔炭材料,运用电化学工作站考察炭化氨基酸改性木质素作为超级电容器的电化学性能。根据常用的电化学性能研究方法,制备出比表面积高的层状多孔炭,将其制成超级电容器时,具备高比热容,循环性能稳定无衰减,使用的方法在制备超级电容器用多孔炭材料方面具有广阔的应用前景。

    一种光交联水凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112225908B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010960910.X

    申请日:2020-09-14

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光交联水凝胶及其制备方法与应用,具体是一种光交联聚乙烯醇‑苯乙烯基吡啶盐缩合物(PVA‑SbQ)/金属有机框架(MOF)/聚丙烯酰胺复合水凝胶及其制备方法,应用于染料吸附。第一步,将MOF分散于PVA‑SbQ水溶液或者在用MOF前驱体在PVA‑SbQ水溶液中原位生成MOF,采用光交联技术制备光交联的PVA‑SbQ/MOF复合水凝胶,形成第一重网络;第二步,将PVA‑SbQ/MOF复合水凝胶浸泡到含有单体AM、交联剂MBAA、光引发剂的水溶液中,吸附饱和后,再次在紫外光照射下引发聚合形成交联互穿的第二重网络结构。采用光聚合手段制备具有互穿网络结构的聚合物/MOF复合水凝胶,环保高效,而且有效克服了聚合物/无机填料复合过程中无机粒子沉降,实现MOF在聚合物网络中的均匀分散。

    一种新型环己亚胺类离子液体及催化柠檬酸丁酯和双酚F合成的方法

    公开(公告)号:CN112574007B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011468094.7

    申请日:2020-12-14

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种新型环己亚胺类离子液体及催化柠檬酸丁酯和双酚F合成的方法,其能解决传统环己亚胺类离子液体在催化柠檬酸丁酯和双酚F合成时,反应产率有待进一步提高的技术问题。一种新型环己亚胺类离子液体,其特征在于:由以下方法制备得到,S1,将1,3‑丙烷磺酸内酯、甲苯混合、溶解,溶液降温后加入Mn(OAc)2、还己亚胺,升温至65 oC下反应12 h;S2,将S1的反应液过滤得到白色沉淀,润洗、烘干,获得白色的中间体;S3、将中间体溶于水中,搅拌、滴加浓硫酸,再升温至80 oC,反应16 h,得到黄色的透明液体,S4、将透明液体用旋蒸除去水,润洗,洗涤后干燥,得到所述新型环己亚胺类离子液体。

    一种2,3-二酰基取代的吲哚类化合物的制备方法

    公开(公告)号:CN112321482B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202011259098.4

    申请日:2020-11-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种2,3‑二酰基取代的吲哚类化合物的制备方法,属于精细化工技术领域。本发明方法以式(1)所示的化合物为原料,三价铁为光催化剂,氧气为氧源及氧化剂,40瓦蓝光照射下,合成目标产物。本发明方法使用的催化剂廉价易得、产率高、反应条件温和,具有非常好的应用前景。

    MCM-41/Pd/Ni催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112264084B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202011309352.7

    申请日:2020-11-20

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供一种MCM‑41/Pd/Ni催化剂,催化剂以MCM‑41为载体,MCM‑41载体负载钯粒子和镍粒子,钯粒子的负载量为1~3wt%,镍粒子的负载量为1~3wt%。本发明的MCM‑41/Pd/Ni催化剂及其制备方法,MCM‑41负载钯镍双金属催化剂能够提高催化剂的催化活性,且催化剂能够重复回收利用,使用效率高,在双酚F型环氧树脂的合成过程中表现出良好的催化性能,能够提高双酚F型环氧树脂的得率,与之前合成双酚F型环氧树脂的出发原料不同,避免中间要先合成双酚F,并且该催化剂还能用到丙酸戊酯的合成中,并且能够取到较好的选择性和产率,该催化剂制备方法简单、催化剂稳定性高。

    一种用于催化制备取代酮类化合物的铱催化剂

    公开(公告)号:CN113797976A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111264936.1

    申请日:2020-11-17

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于催化制备取代酮类化合物的铱催化剂,属于化学材料领域。本发明首先以(2H‑1,2,3‑三氮唑‑1‑基)乙酸作为配体,与铱合成得到了铱催化剂TriaIrX2(其中X为Cl、Br或I),该铱催化剂在温和条件下具有优异的催化活性,与传统催化剂相比,具有更高效的催化性能,能够提高反应的立体选择性,能够用于苯甲醇类化合物和苯乙酮类化合物制备取代酮类化合物的反应和双酚F的合成反应,催化剂的应用场景广阔。

    一种用于炔丙醇重排的铜催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111974456B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010887952.5

    申请日:2020-08-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于炔丙醇重排的铜催化剂及其制备方法,属于化学材料与药物领域。本发明首先合成了(三唑‑1‑基)乙酸配体,与铜合成得到了铜催化剂TriaCuX(其中X为Cl、Br或I),本发明的催化剂在温和条件下对炔丙醇类化合物的重排反应具有优异的催化活性。与传统催化剂相比,具有更高效的催化性能,能够提高反应的立体选择性,因而,大大提高了α,β‑不饱和羰基化合物的合成效率。此外,本发明的催化剂还能够用于双酚F的合成反应,应用场景广。

    剥离六方氮化硼粉末制备氮化硼纳米片用于制备BNNS-纤维素复合材料的方法

    公开(公告)号:CN111560127B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010425662.9

    申请日:2020-05-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种剥离六方氮化硼粉末制备氮化硼纳米片用于制备BNNS‑纤维素复合材料的方法,具体是使用嘧啶酮为溶剂剥离氮化硼粉末制备氮化硼纳米片,并原位溶解纤维素制备氮化硼纳米片和纤维素复合材料的方法。具体步骤如下:将六方氮化硼分散在嘧啶酮中,超声剥离一段时间,将纤维素加入到该氮化硼的分散液中,继续超声一段时间,待纤维素完全溶解。将所得最终混合液进行脱泡,用凝固浴再生,洗涤,得到BNNS‑纤维素复合材料。本发明采用嘧啶酮为六方氮化硼的剥离溶剂和纤维素的良溶剂,能够同时实现六方氮化硼的剥离及与纤维素的原位复合,安全稳定,操作简单,产量较高,产品质量好,氮化硼的加入极大地提高了复合材料的导热性能和机械性能。

    一种Lewis酸促进的复配质子酸及其催化应用

    公开(公告)号:CN113101979A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110436626.7

    申请日:2021-04-22

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Lewis酸促进的复配质子酸及其催化应用,属于化学材料与工业领域。本发明针对传统合成双酚F方法的不足,提供了一种利用磷酸/氟化锂/高氯酸/三氟甲烷磺酸钾作为复配催化剂,四者的质量比为30~60:1~5:1~3:1。并将其利用于合成双酚F的反应中,取得了具有良好的催化效果,具有较高的转化率和选择性且对4,4‑二羟基二苯基甲烷的选择性较高。同时,该催化体系还可以用在双酚A的合成,且对于工业上的重要工业品乙酸正丁酯的合成效果尤其有效。

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