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公开(公告)号:CN111974458A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010894922.7
申请日:2020-08-31
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/06 , B01J35/08 , C07F15/00 , C07C211/45 , C07C209/18 , C07C217/58 , C07C213/02 , C07C39/16 , C07C37/20
Abstract: 本发明公开了一种PBS微球负载的铱催化剂及制备方法与应用,属于化学材料与药物领域。本发明提供了一种利用热稳定及化学性质稳定的PBS微球为载体,负载含氮硫配体的铱配合物制备得到的一种可用于合成取代胺类化合物和合成双酚F的反应中的催化剂。本发明催化剂用于合成取代胺类化合物时,反应条件温和,催化性能良好,催化剂可重复使用,且该反应的副产物只有水,产物分离纯化更易进行,符合绿色环保、原子经济的可持续发展特征;用于催化合成双酚F,未使用强酸作为反应助剂,且反应不需要硅胶柱层析等复杂分离方法,仅需重结晶及调溶液pH即可得到纯品,方法更加简单、绿色。
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公开(公告)号:CN108832107B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810651903.4
申请日:2018-06-22
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了石墨烯量子点‑生物基活性炭复合材料及其制备方法,属于锂电池材料技术领域。本发明的石墨烯量子点‑生物基活性炭复合材料通过石墨烯量子点对生物基活性炭进行修饰得到,本发明的石墨烯量子点‑生物基活性炭复合材料用于锂电池的负极材料,比原本的生物基活性炭具有更高的放电比容量、更高的库伦效率值、更好的倍率性能和电导率,并且表现出良好的循环性能,在锂电池负极材料研究领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111718493A
公开(公告)日:2020-09-29
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:CN107552093B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201710764217.3
申请日:2017-08-30
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发公开了一种用于双酚F和酯化反应的负载铱催化剂及制备方法,所制备的复合负载苯并噁唑铱水滑石催化剂是由下面两类铱络合物合成的。其中水滑石载体(层状双羟基复合氢氧化物)具有组成和结构的可调控性、酸碱性可调变性及相互作用可调变性等特点,被视为纳米铱的极佳载体,这种催化剂具有很高的热稳定性以及催化活性,有利于催化合成双酚F和酯化反应。而且方便回收,降低生产成本,可望成为极具竞争力的清洁工艺路线。
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公开(公告)号:CN109622064B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201811541214.4
申请日:2018-12-17
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种双层三维仿生消反射复合材料及其制备方法,属于材料学领域。本发明首先通过软压印技术,在玻璃的正反两面分别构筑三维金字塔结构的TiO2,然后再原位生长聚吡咯(PPy),形成具有人造蛾眼结构的p‑n异质结和仿生消反结构的(PPy/P‑TiO2/G/P‑TiO2/PPy)消反射复合材料,为光催化剂的结构设计提供了一种新的思路。本发明消反射复合材料能够高效催化有机染料的降解,具有优异的消反射性能和光催化活性,且制备方法简便,工业前景非常好。
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公开(公告)号:CN107670663B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201710765039.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种新型的负载型多金属纳米催化剂AuAgPd@HT并将其应用于双酚F的合成工艺和炔醇的水解反应中。分步制备了Au纳米颗粒,Au@HT,AuAg@HT,AuAgPd@HT。本发明的优点在于,负载型多金属催化剂的活性较高,可回收再利用,使用寿命长。因此,该负载型多金属纳米催化剂的设计合成具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN107519939B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710764159.4
申请日:2017-08-30
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供了一种用于酯化反应和氧化反应的类水滑石掺杂铜催化剂;该催化剂与传统的铜催化剂相比,这种负载催化剂对于酯化反应和氧化反应的催化性能较好;具有更高效的催化性能,优点在于负载催化剂的活性较高;可回收再利用,使用寿命长;所用原料简单易得。因此,该复合催化剂的设计合成具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN110639522A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911042105.2
申请日:2019-10-30
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于CO氧化反应的介孔金属氧化物催化剂及其制备,属于材料科学和工业催化技术领域。本发明采用杂多酸为模板剂与金属源化合物通过机械球磨,再经高温煅烧,洗涤除去模板剂,得到介孔金属氧化物,本发明的优点在于介孔金属氧化物制备方法简便易于操作,无需使用任何有机溶剂,可用于制备各种类型的金属氧化物,所得金属氧化物比表面积高且表面活性组分可调,另外,介孔金属氧化物可用于CO的氧化反应,催化活性和选择性高,是一种有望工业化的金属催化剂。
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公开(公告)号:CN106527044B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201611093029.4
申请日:2016-12-02
Applicant: 江南大学
IPC: G03F7/00
Abstract: 本发明涉及一种利用室温转移压印技术制备无残留层的氧化锌图案的方法,依以下方法制备:(1)首先将热塑性聚合物溶液与氧化锌溶胶或锌盐溶液进行混合配制成前驱液;(2)然后将前驱液旋涂或喷涂在表面具有凸凹结构的软模板表面,形成复合膜;(3)然后在室温下将步骤(2)得到的软模板与亲水基底接触,复合膜转移到基底表面;(4)然后将步骤(3)得到的样品煅烧,冷却至室温;(5)最后将步骤(4)中得到的样品置于锌盐、六甲基四胺和水的混合溶液中,水热条件下,在基底表面形成无残留层的氧化锌图案。本发明涉及材料微纳加工技术领域,可以利用室温转移压印技术在平面和曲面基底制备无残留层氧化锌图案。
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公开(公告)号:CN106750473B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201611095374.1
申请日:2016-12-02
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种采用室温反压印技术制备高分辨率热塑性聚合物图案的方法,该制备方法包括以下步骤:(1)首先将热塑性聚合物固体溶解到溶剂中;(2)然后将热塑性聚合物溶液旋涂在表面具有凸凹结构的软模板上,并保证不完全填充软模板的凹陷结构处;(3)使得步骤(2)中软模板上的热塑性聚合物表面亲水;(4)最后室温下将步骤(3)得到的软模板与亲水基底接触5~600s,再将软模板剥离,软模板凹陷结构的侧壁表面的聚合物转移到基底表面,得到分辨远高于软模板结构的热塑性聚合物图案。本发明涉及的室温反压印技术可以在常温、常压下快速制备高分辨率的热塑性聚合物图案,并且可以实现在曲面上的压印。
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