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公开(公告)号:CN106914262A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710067598.X
申请日:2017-02-07
Applicant: 江南大学
IPC: B01J27/24
CPC classification number: B01J27/24
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳负载纳米贵金属催化剂。首先合成氰基功能化离子液体,将贵金属化合物通过离子交换或配位作用吸附到氰基功能化离子液体上,再高温焙烧制得氮掺杂碳负载纳米贵金属催化剂。本发的优点在于催化剂制备方法简便易于操作,无需其它还原剂对催化剂进行还原,且金属纳米粒子尺寸均一,分散良好,是一种高效可重复使用的新型纳米贵金属固体催化剂。
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公开(公告)号:CN104341355B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410567814.3
申请日:2014-10-22
Applicant: 江南大学
IPC: C07D239/42 , C23C16/18
Abstract: 本发明涉及一种用于相变存储材料的氨基嘧啶Ge(II)前质体,该前质体以氨基嘧啶及其衍生物为配体,依以下方法制备:(1)将氨基密啶及其衍生物溶解在反应溶剂中,-78~0℃搅拌条件下加入烷基锂溶液,氨基嘧啶或其衍生物与烷基锂摩尔比1.0∶1.0~1.2,恢复室温继续搅拌至固体产生,过滤得到锂盐;(2)将步骤(1)得到的锂盐与甲苯混合,-78~0℃条件下以锂盐与金属锗摩尔比2.0∶1.0~1.2滴加到二氯化锗的甲苯溶液中,升温至室温;(3)将步骤(2)得到的混合物过滤浓缩,滤渣用二氯甲烷提取,收集滤液,-50~0℃低温结晶,得到所述的氨基嘧啶Ge(II)前质体。本发明合成方法简单,制备的前质体热稳定性高,挥发性好,成膜性能优良,是制备相变存储材料潜在的重要前质体。
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公开(公告)号:CN106336346A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610735578.0
申请日:2016-08-26
Applicant: 江南大学
IPC: C07C37/20 , C07C39/16 , B01J27/051
CPC classification number: Y02P20/582 , C07C37/20 , B01J27/0515 , B01J37/0201 , C07C39/16
Abstract: 本发明涉及了一种催化双酚A合成的新方法,先将硫酚和钼酸铵制备MoS2中空粉末;然后将MoS2与准备好Fe3O4制备MoS2@Fe3O4黑色粉末;将MoS2@Fe3O4浸渍在不同浓度的硝酸镍溶液中焙烧制备得到NiO@MoS2@Fe3O4。之后与ZrOCl2·8H2O作用完成NiO@MoS2@Fe3O4的制备。最后,将制备的催化剂用于双酚A的合成中。该催化剂用于双酚A的合成具有较好的催化性能而且还能够回收使用。
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公开(公告)号:CN106279215A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610649063.9
申请日:2016-08-09
Applicant: 江南大学
CPC classification number: C07F1/12 , B01J31/2217 , B01J2231/763
Abstract: 本发明公开了一种含氮氨基酸金及其制备应用,主要从5-氮杂苯并咪唑、溴乙酸甲酯、以及多种氨基酸合成,通过多步反应,在常规的合成条件下进行。之后经过抽滤,滤液旋干,重结晶办法,得到含氮氨基酸金(III)催化剂。本发明的优点在于,原料廉价易得,反应条件温和,降低了合成成本,便于工业应用;催化剂的稳定性好,催化活性强。
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公开(公告)号:CN105891128A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410742254.0
申请日:2014-12-05
Applicant: 江南大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明涉及一种食品中微量铅的光度测定方法,包括以下步骤:在25mL容量瓶中加入不超过12μg的铅,依次加入1.5mL2%8?羟基喹啉溶液,1.0mL2moL/L NaOH溶液,2.0mL2%亚硫酸钠溶液,1.0mL0.04%T(DBHP)P溶液,摇匀,放置5min。再加入2.5mL6%OP溶液,用无铅去离子水稀至刻度。以试剂空白为参比,用1cm比色皿在479nm处测吸光度,摩尔吸光系数为2.2×105L·moL?1.cm??1,铅含量在0~12μg/25mL范围内遵守比耳定律。
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公开(公告)号:CN105884584A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410841063.X
申请日:2014-12-25
Applicant: 江南大学
IPC: C07C39/367 , C07C37/20
Abstract: 本发明提供了一种新型氟代双酚F及其制备方法;其特征在于,具有以下结构:其中R1,R2,R3,R4表示氢、氟,R1,R2,R3,R4相同或相异。在我们的研究中发现,我们在引入杂原子和其他取代官能团时,这些双酚F具有耐热性能好、抗氧化能力强,便于储存和运输,促进了人工合成树脂行业的发展。
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公开(公告)号:CN105879630A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410742513.X
申请日:2014-12-05
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种甲醛废气高效吸收处理方法,属于化学分离技术和废弃物资源化处理技术领域。本发明所述的一种甲醛废气高效吸收处理方法,不需使用任何催化剂,采用的吸收剂为饱和一元醇或多元醇,采用中空纤维膜接触器或喷淋吸收塔即可高效吸收处理甲醛废气。甲醛气体经所述吸收剂吸收后,根据吸收反应产物缩醛与吸收剂醇沸点的差异通过精馏或调节酸度的方法将它们分离,分离后的反应产物可作为有机工业原料或产品得到利用,分离后的吸收剂仍可循环使用,从而基本实现甲醛废气的资源化处理。
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公开(公告)号:CN103012027B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201310020206.6
申请日:2013-01-21
Applicant: 江南大学
IPC: C07B41/04 , C07C45/64 , C07C49/84 , C07C201/12 , C07C205/23 , C07C205/26 , C07C213/00 , C07C215/76 , C07C253/30 , C07C255/54 , C07C41/01 , C07C43/29
Abstract: 本发明涉及一种制备联苯醚类化合物的方法,特征是,包括以下工艺步骤:(1)将卤代苯类衍生物和联硼酸频哪醇酯加入到反应容器中,加入氯化铜或氯化铝和1,2?二(二苯基膦)乙烷作为催化剂,再加入碱和有机溶剂,在25~160℃的条件下反应6~24小时;(2)将步骤(1)得到的反应液用乙酸乙酯萃取后,经200~300目的硅胶柱纯化,用20~50mL正己烷预淋洗硅胶柱后,采用淋洗液进行洗脱,淋洗液流速为1~2mL/min,洗脱时间为3~6h,除去溶剂后,即得到所述的联苯醚类化合物。本发明的方法既克服了反应过程中使用酚类物质的缺点,而且具有反应条件温和,产率高的优点。
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公开(公告)号:CN105642367A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511002799.9
申请日:2015-12-28
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/38 , A62D3/17 , A62D101/28
CPC classification number: B01J35/0006 , A62D3/17 , A62D2101/28 , B01J21/063 , B01J31/06 , B01J31/38
Abstract: 本发明涉及一种以单晶硅为载体的消反射双层P/N异质结的层级复合材料,依以下方法制备:(1)首先对硅片进行亲水处理,在其表面生长二氧化钛晶种,并置于马弗炉内煅烧;(2)然后将步骤(1)中所得到的表面附有二氧化钛晶种的硅片置于反应釜中,采用水热合成的方法在硅片表面诱导生长二氧化钛纳米棒;(3)最后在步骤(2)中得到的二氧化钛纳米棒上沉积聚吡咯纳米粒子,得到以单晶硅为载体的消反射双层P/N异质结层级复合材料。本发明所涉及的以单晶硅为载体的消反射双层P/N异质结层级复合材料具有优异的降低材料表面光反射和高效分离光生电荷的能力,可以应用到光催化、光电转化器件和太阳能电池等领域。
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公开(公告)号:CN105618153A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201510994514.8
申请日:2015-12-28
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/38
CPC classification number: B82B3/00 , B82Y30/00 , C01G23/047 , C02F1/32 , C30B29/06 , Y02W10/37 , B01J31/38 , B01J35/0033 , B01J35/004 , B01J37/10 , B01J37/12
Abstract: 本发明涉及一种基于层级组装的硅-二氧化钛-聚吡咯三维仿生复合材料,依以下方法制备:(1)首先用一定浓度的碱液,对硅片进行各向异性刻蚀,在其表面形成紧密排列的四方锥形貌;(2)然后将步骤(1)刻蚀后的硅片进行亲水处理,在其表面生长二氧化钛晶种,并置于马弗炉内煅烧;(3)再将步骤(2)中所得到的表面具有二氧化钛晶种的硅片置于反应釜中,采用水热法在硅锥的侧壁上生长二氧化钛纳米棒;(4)最后在步骤(3)中得到的二氧化钛纳米棒上沉积聚吡咯纳米粒子。本发明所涉及的三维仿生复合材料兼具优异消反射和高效分离光生电荷的能力,可以应用到光催化、光电转化器件和太阳能电池等领域。
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