一种封装型光致变色微球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115011327B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210636653.3

    申请日:2022-06-07

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 冷炎 范为正

    Abstract: 本发明公开了一种封装型光致变色微球及其制备方法与应用,属于高分子材料科学领域。本发明的封装型光致变色微球由核壳结构组成;所述核为光致变色多孔核;所述壳为聚合物壳层;所述聚合物壳层为三聚氰胺甲醛树脂或脲醛树脂;所述光致变色多孔核由无机多孔核和光致变色材料组成。该光致变色微球由无机多孔核负载光致变色材料,再通过三聚氰胺甲醛树脂或脲醛树脂包裹制备而成。该封装型光致变色微球无机多孔核丰富的孔道核内部空腔为光致变色材料提供了良好的变色微环境,能够延长其使用寿命;同时该封装型光致变色微球还具备较高的耐热稳定性和摩擦牢度;可广泛应用日化、纺织、防伪、涂料等领域。

    一种封装型光致变色微球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115011327A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210636653.3

    申请日:2022-06-07

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 冷炎 范为正

    Abstract: 本发明公开了一种封装型光致变色微球及其制备方法与应用,属于高分子材料科学领域。本发明的封装型光致变色微球由核壳结构组成;所述核为光致变色多孔核;所述壳为聚合物壳层;所述聚合物壳层为三聚氰胺甲醛树脂或脲醛树脂;所述光致变色多孔核由无机多孔核和光致变色材料组成。该光致变色微球由无机多孔核负载光致变色材料,再通过三聚氰胺甲醛树脂或脲醛树脂包裹制备而成。该封装型光致变色微球无机多孔核丰富的孔道核内部空腔为光致变色材料提供了良好的变色微环境,能够延长其使用寿命;同时该封装型光致变色微球还具备较高的耐热稳定性和摩擦牢度;可广泛应用日化、纺织、防伪、涂料等领域。

    一种用于醇脱氢的有序介孔碳封装碳化金属催化剂及制备

    公开(公告)号:CN108906096A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810811544.4

    申请日:2018-07-23

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于醇脱氢的有序介孔碳封装碳化金属催化剂及制备,属于工业催化和精细有机化工技术领域。本发明将模板剂、单宁酸和金属源共混球磨自主装,然后高温碳化制得有序介孔碳封装碳化金属催化剂。该催化剂用于无氧化剂醇脱氢反应制备醛,获得了优异的催化活性和选择性,且催化剂可简单回收和重复使用。本发的优点在于,催化剂制备方法简便易于操作、无溶剂、速度快、可批量生产,更重要的是催化剂独特的有序介孔限域结构不仅能有效加速反应底物的传质,还可防止活性组份的溶脱和团聚,从而赋予了其优异的催化性能。

    一种功能性交联壳聚糖金属离子吸附剂

    公开(公告)号:CN106076270B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201610458937.2

    申请日:2016-06-22

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种功能性交联壳聚糖金属离子吸附剂,属于环境保护和材料科学领域。本发明采用对苯二甲醛作为壳聚糖的交联剂,交联过程是通过壳聚糖和对苯二甲醛的席夫碱反应实现的,再采用有机硅烷试剂对交联的壳聚糖进行功能化修饰制得功能性交联壳聚糖金属离子吸附剂。本发明功能性交联壳聚糖金属离子吸附剂的制备工艺过程简单,原料廉价易得,可直接浸泡于含有金属离子的溶液中吸附金属离子,具有吸附速度快、吸附的金属离子总类繁多、饱和吸附量高、吸附性能稳定等优点。

    一种氮掺杂碳封装金属氧化物催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107308975A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710549989.5

    申请日:2017-07-07

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: B01J27/24 B01J23/34 B01J23/72 B01J23/75

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳封装金属氧化物催化剂。首先将金属离子通过配位作用负载于有机聚合物骨架上,再将所合成的有机金属聚合物作为前躯体高温焙烧制得氮掺杂碳封装金属氧化物催化剂。本发明的优点在于催化剂制备方法简单,成本低廉、金属氧化物粒子尺寸均一,且分散均匀,更重要的催化剂外层氮掺杂碳材料不仅可以增强金属氧化物催化剂的电子传递,还能有效防止活性组份在反应过程中发生溶脱、团聚和失活,是一种高效可重复性使用的金属氧化物固体催化剂。

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