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公开(公告)号:CN106242996B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201610628071.5
申请日:2016-08-03
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C251/24 , C07C249/02 , B01J31/22 , C07F19/00 , C07F7/04 , C07C33/22 , C07C33/20 , C07C33/24 , C07C27/02 , C07C41/26 , C07C43/23 , C07C213/00 , C07C215/68
Abstract: 本发明公开了希夫碱镁金属有机化合物及其制备和应用。制备方法包括:1)将2,4,6‑三叔丁基苯胺,3,5‑二叔丁基水杨醛和对甲苯磺酸在乙醇中加热回流至反应完全,析出大量淡黄色晶体,即为2‑(2,4,6‑三叔丁基)‑3,5‑二叔丁基希夫碱;2)无水无氧条件下,2‑(2,4,6‑三叔丁基)‑3,5‑二叔丁基希夫碱和2‑(2,6‑二(二苯甲基)‑4‑异丙基)‑3,5‑二叔丁基希夫碱分别与甲基碘化镁反应,得到大量无色晶体,即为2‑(2,4,6‑三叔丁基)‑3,5‑二叔丁基希夫碱镁金属化合物和2‑(2,6‑二(二苯甲基)‑4‑异丙基)‑3,5‑二叔丁基希夫碱镁碘化物;3)2‑(2,6‑二(二苯甲基)‑4‑异丙基)‑3,5‑二叔丁基希夫碱镁碘化物与金属钠反应,得到浅黄色晶体,即为2‑(2,6‑二(二苯甲基)‑4‑异丙基)‑3,5‑二叔丁基钠镁双金属化合物。
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公开(公告)号:CN105776428A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610327630.9
申请日:2016-05-17
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 一种适用于西部干旱农村地区的家用饮水处理装置。采用珍珠岩作为基材,经过珍珠岩预加工、物料混合、浸润、成型、干燥与焙烧工序制作所需形状的微孔陶瓷膜容器;再选用天然凹凸棒土,经过预加工、物料混合、浸润、造粒、干燥与焙烧工序制成所需凹凸棒土颗粒吸附滤料。容器内滤料可以采用单一的凹凸棒土颗粒滤料,也可以采用凹凸棒土与其他滤料如活性炭颗粒等组成的混合滤料。净水时,既可以采用单级处理法,也可以采取二级或者多级处理法。该装置具有结构简单、材料无毒、易于制备、成本低,陶瓷膜容器可反复使用等优点。
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公开(公告)号:CN102411669B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201110211683.1
申请日:2011-07-27
Applicant: 南京林业大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种在役接触式机械密封泄漏率预测技术。利用动、静环磨损过程中密封界面形貌演变规律,以及因动、静环磨损减薄和O形圈应力松弛形成的主、次密封界面接触压应力变化规律,确定运行一定时间后密封界面的形貌参数以及动、静环密封界面及其所用O形圈与其内、外径处接触界面的载荷,并通过逾渗理论、接触力学理论和分形理论,获得此刻动、静环密封界面及其所用O形圈与其内、外径处接触界面间的逾渗通道特征尺寸;计入被密封介质的表面张力和离心力的影响,再利用Navier-stokes方程预测在役接触式机械密封的泄漏状态。该方法简便、实用,可有效解决机械密封频繁更换或过期失效引发事故问题,提高设备的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN102183327B
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201110043224.7
申请日:2011-02-23
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01L3/00
CPC classification number: F16J15/3492
Abstract: 本发明涉及一种械密封端面摩擦扭矩测量方法,即直接在静环上设置传感器,并利用稳定工作状态下静环所受的总扭矩为零的力矩平衡原理,将传感器所测的各阻力矩之和表示为端面摩擦扭矩。对于具有单独静环的机械密封,其静环所受的端面摩擦扭矩可以用测得的静环密封用O形圈所受静环座的摩擦阻力矩和荷重传感器的阻力矩来表征。对于带有波纹管静环的机械密封,其静环所受的端面摩擦扭矩可用磁栅位移传感器测得的波纹管偏转角乘以产生单位扭角所需的扭矩即扭转刚度来求取。该方法简便、实用,有效地解决了现有机械密封端面摩擦扭矩测量精度低、可靠度差等问题,为开展现场装置中机械密封端面摩擦状况监控提供了可能。
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公开(公告)号:CN102183327A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110043224.7
申请日:2011-02-23
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01L3/00
CPC classification number: F16J15/3492
Abstract: 本发明涉及一种机械密封端面摩擦扭矩测量方法,即直接在静环上设置传感器,并利用稳定工作状态下静环所受的总扭矩为零的力矩平衡原理,将传感器所测的各阻力矩之和表示为端面摩擦扭矩。对于具有单独静环的机械密封,其静环所受的端面摩擦扭矩可以用测得的静环密封用O形圈所受静环座的摩擦阻力矩和荷重传感器的阻力矩来表征。对于带有波纹管静环的机械密封,其静环所受的端面摩擦扭矩可用磁栅位移传感器测得的波纹管偏转角乘以产生单位扭角所需的扭矩即扭转刚度来求取。该方法简便、实用,有效地解决了现有机械密封端面摩擦扭矩测量精度低、可靠度差等问题,为开展现场装置中机械密封端面摩擦状况监控提供了可能。
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公开(公告)号:CN108948059B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810927621.2
申请日:2018-08-14
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07F5/04
Abstract: 本发明公开了一种羧酸脱氧硼氢化反应方法,无水无氧条件、无反应溶剂下,在氮气保护下,将羧酸加入到Schlenk反应瓶中,然后加入频哪醇硼烷混合均匀,最后加入大空间位阻氨基镁烷基化合物,进行反应,获得硼氢化产物。本发明首次以大空间位阻氨基配体稳定的镁烷基化合物催化羧酸与硼烷合成硼酸酯化合物的反应,催化活性高,无溶剂,结构简单,容易合成,不仅丰富了羧酸与硼烷合成硼酸酯化合物提供了新的方案,更拓展了大空间位阻氨基配体稳定的镁烷基化合物的应用范围,具有反应体系无毒性、无溶剂化、条件温和、催化剂用量低、反应步骤简单等优点,高度符合绿色化学的理念。
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公开(公告)号:CN108191891B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810019610.4
申请日:2018-01-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07F3/02 , C07C249/02 , C07C251/12 , C07F5/02 , B01J31/22
Abstract: 本发明公开了一种不对称β‑二亚胺一价镁化合物及其制备方法和应用。其制备方法如下:首先将乙酰丙酮分别与不同种类的芳香胺缩合生成不对称β‑二亚胺配体,然后将其与等量的甲基碘化镁反应生成镁的碘化物,最后用过量的钠还原得到不对称β‑二亚胺一价镁化合物。本发明制备的不对称β‑二亚胺一价镁化合物在炔烃硼氢化反应中有着显著的催化效果,反应条件温和,反应速度快,产率能达到90%以上,催化剂具有很高的活性,为首例采用碱土金属化合物催化该类反应,具有很好的实用性。
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公开(公告)号:CN105524944B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201510758322.7
申请日:2015-11-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: C12P1/04 , C02F3/34 , C12R1/22 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种微生物絮凝剂的制备方法,其步骤包括:将Klebsiella oxytoca MOW‑02‑05菌种在发酵培养液中培养;取发酵培养液离心,得到上清液,上清液加乙醇沉淀,并收集沉淀;沉淀溶于纯水后透析,冷冻干燥,制得粉末状微生物絮凝剂。还公开了上述微生物絮凝剂在含铁酸性废水处理中的应用。并公开了Klebsiella oxytoca MOW‑02‑05菌种在制备微生物絮凝剂上的应用。本发明的有益效果:本发明的微生物絮凝剂产量较高,絮凝效果好,处理范围广,对含铁的酸性废水均能起到好的沉降絮凝作用,且方法操作简单,原料廉价,用量显著节省。
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公开(公告)号:CN108948059A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810927621.2
申请日:2018-08-14
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07F5/04
CPC classification number: C07F5/04
Abstract: 本发明公开了一种羧酸脱氧硼氢化反应方法,无水无氧条件、无反应溶剂下,在氮气保护下,将羧酸加入到Schlenk反应瓶中,然后加入频哪醇硼烷混合均匀,最后加入大空间位阻氨基镁烷基化合物,进行反应,获得硼氢化产物。本发明首次以大空间位阻氨基配体稳定的镁烷基化合物催化羧酸与硼烷合成硼酸酯化合物的反应,催化活性高,无溶剂,结构简单,容易合成,不仅丰富了羧酸与硼烷合成硼酸酯化合物提供了新的方案,更拓展了大空间位阻氨基配体稳定的镁烷基化合物的应用范围,具有反应体系无毒性、无溶剂化、条件温和、催化剂用量低、反应步骤简单等优点,高度符合绿色化学的理念。
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公开(公告)号:CN102128692B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201010556759.X
申请日:2010-11-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01K7/04
Abstract: 本发明涉及一种端面密封摩擦表面温度的测量方法。在静环密封面背面同一直径上周向均布加工n个φ1的轴向盲孔,盲孔底面距离动、静环摩擦端面分别为h1,h2,…,hn mm,采用绝缘胶将热电偶温度传感器埋入盲孔中,热电偶温度传感器的信号线沿被密封设备的端盖内孔壁引出。将试验过程中n处测得的温度回归成温度-距离端面深度曲线T=f(h),利用外插法求取h=0处的端面温度即为端面摩擦温度。由于开设孔是盲孔,保证了密封端面的完整性;盲孔深度未加特别限制,克服了加工无限贴近摩擦端面盲孔的困难以及热阻对测量的影响,因此测量精度高、稳定性好,适于现场装置对端面密封的摩擦面温度的监控和试验装置对各种端面密封的摩擦面温度的测量。
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