一种荷叶状生物质超疏水仿生材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112538621A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011237957.X

    申请日:2020-11-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种荷叶状生物质超疏水仿生材料及其制备方法。属于超疏水材料制备技术领域;本发明先以金属片为基底,经过刻蚀以及羟基化处理形成富含羟基的金属片材料,再通过赖氨酸和Wolff‑Kishner还原法对疏水化材料进行一次修饰,利用赖氨酸上的羧基与金属片上的羟基反应形成酯基,进一步采用Wolff‑Kishner还原法将具有亲水性酮基还原成疏水性亚甲基。随后,通过γ‑(2,3环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷进行第二次疏水化处理,利用环氧基水解与氨基反应,形成较强疏水性的烷基侧链。该材料整体构型与荷叶极其相似,具有强的超疏水性能,可广泛适用于航空、电力、交通、日常生活、工农业等相关领域。

    一种螺旋共聚物导电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109456437A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811208527.8

    申请日:2018-10-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种螺旋共聚物导电材料及其制备方法,该导电材料由甲基丙烯酸三苯甲酯类单体与(S)或(R)-烯基丙氨酸酯类单体自由基共聚得到,甲基丙烯酸三苯甲酯类单体由甲基丙烯酸和三苯基氯甲烷反应制得,(S)或(R)-烯基丙氨酸酯类单体是由(S)或(R)-2-氨基丙酸烯酯与1,4-双(2-噻吩基)-1,4-丁二酮反应制得,该导电材料的结构通式为:聚合度m为10~5000,聚合度n为10~5000;其中,R1为:中的一种;R2为: p为1~5。该导电材料的玻璃化温度为90~130℃、热分解温度为300~450℃、比旋光度绝对值为5~70°(25℃)、电导率为10-5~10-1S·cm-1(25℃)。

    一种超顺磁纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104209513B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410450296.7

    申请日:2014-09-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超顺磁纳米复合材料,该复合材料是先由三价铁盐、磷酸二氢钠和碳水化合物通过水热反应得到铁碳核壳结构材料,其内核为纳米Fe2O3,壳层为碳;再向该铁碳核壳结构材料中加入有机硅和有机钛,通过溶胶-凝胶法得到“三明治”结构纳米复合材料,其外层为硅钛复合氧化物、中间层为碳、内核为纳米Fe2O3;最后将该“三明治”结构纳米复合材料依次置于空气下焙烧、高纯H2下还原得到“蛋黄-蛋壳”型超顺磁纳米复合材料,其内核为纳米Fe颗粒、壳层为硅钛复合氧化物、核与壳之间为空腔。利用本方法制备的复合材料具有较高的热稳定性和超顺磁特性。该材料在生物传感、纳米催化等领域中有较好的应用前景。

    一种超顺磁纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104209513A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410450296.7

    申请日:2014-09-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超顺磁纳米复合材料,该复合材料是先由三价铁盐、磷酸二氢钠和碳水化合物通过水热反应得到铁碳核壳结构材料,其内核为纳米Fe2O3,壳层为碳;再向该铁碳核壳结构材料中加入有机硅和有机钛,通过溶胶-凝胶法得到“三明治”结构纳米复合材料,其外层为硅钛复合氧化物、中间层为碳、内核为纳米Fe2O3;最后将该“三明治”结构纳米复合材料依次置于空气下焙烧、高纯H2下还原得到“蛋黄-蛋壳”型超顺磁纳米复合材料,其内核为纳米Fe颗粒、壳层为硅钛复合氧化物、核与壳之间为空腔。利用本方法制备的复合材料具有较高的热稳定性和超顺磁特性。该材料在生物传感、纳米催化等领域中有较好的应用前景。

    异丁烷脱氢制异丁烯催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101862669A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010207838.X

    申请日:2010-06-23

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 周钰明 张一卫

    Abstract: 本发明的是一种异丁烷脱氢制异丁烯催化剂及其制备方法,该催化剂以骨架含锡的介孔氧化铝分子筛为载体,用助剂碱性金属为载体改性剂,共浸H2PtCl6和SnCl4的混合水溶液,并经干燥、活化还原后制得。碱性金属为第IA族、第IIA族、稀土金属中的一种或者几种金属的组合。基于介孔氧化铝分子筛质量计,载体中骨架锡金属的质量百分含量为0.01~20wt%;基于骨架含锡的介孔氧化铝分子筛载体质量计,活性金属铂的质量百分含量为0.01~10wt%,助剂金属锡为0.01~10wt%,助剂碱性金属为0.01~5wt%。该催化剂在高温、低压的条件下具有较高的异丁烷转化率、异丁烯选择性和反应稳定性。

    用于丙烷脱氢制丙烯的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101015802B

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN200710020064.8

    申请日:2007-02-09

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 周钰明 张一卫

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 用于丙烷脱氢制丙烯的催化剂以耐热氧化物为载体,以铂族元素金属为主催化剂,以第IVA族元素金属、稀土元素金属为助剂,卤族元素为改性剂,以耐高温的无机氧化物为粘结剂成型。该催化剂在高温、低压的条件下具有较高的丙烷转化率、丙烯选择性和反应稳定性。其制备方法为:在60~100℃下,将耐热氧化物浸渍稀土元素金属水溶液2~10h;然后在60℃~180℃下烘2~10h,400~600℃焙烧3~10h;将上述载体与含有铂族元素金属、第IVA族元素金属的水溶液在60~100℃下共浸2~10h,60℃~180℃下烘2~10h;然后加入粘结剂、助挤剂和酸性胶溶剂,挤条成型。将上述成型催化剂在60℃~180℃下烘2~10h,400~600℃的空气中活化3~10h,400~600℃的氢气流中还原2~10h。

    提高丙烷脱氢制丙烯的催化剂反应活性的方法

    公开(公告)号:CN101138734A

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:CN200710133324.2

    申请日:2007-09-28

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 提高丙烷脱氢制丙烯的催化剂反应活性的方法为:步骤1)在耐热氧化物中加入无机氧化物粘结剂、助挤剂和酸性胶溶剂,捏合均匀后,滚球或挤条成型,步骤2)将上述制备的催化剂载体在60℃~180℃烘干2~10h,在400~800℃焙烧3~10h,步骤3)将焙烧后的载体在60~100℃下浸渍稀土金属水溶液2~10h,抽滤,蒸馏水洗涤,60℃~180℃烘干2~10h,400~600℃焙烧3~10h,步骤4)将稀土改性的催化剂载体与含有铂族金属元素、第IVA族金属元素的水溶液在60~100℃下共浸2~10h,抽滤,蒸馏水洗涤,在60℃~180℃烘干2~10h,步骤5)将制得的催化剂在400~600℃的空气中活化3~10h,在400~600℃的氢气流中还原2~10h,还原后的催化剂用于丙烷脱氢制丙烯的催化反应。

    一种回收废弃动力电池电极材料的方法

    公开(公告)号:CN118231827A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410490404.7

    申请日:2024-04-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种回收废弃动力电池电极材料的方法,包括如下步骤:对废弃动力电池进行预处理,拆选、分解得到正、负电极片,并将电极片切割成碎片待用;将碳酸钾、乙二醇、氨基乙酸和β‑环糊精混合并加热搅拌,得到超分子深共晶溶剂;将电极碎片和超分子深共晶溶剂混合,加热,反应结束后,取出电极集流体,清洗、烘干以回收利用;将剩余的浸出液降温并继续搅拌,反应结束后进行固液分离,得到超分子深共晶溶剂和固体粉末;超分子深共晶溶剂循环使用;将固体粉末清洗、干燥,得到电极材料前驱体粉末材料。本发明使锂和镍钴锰的回收效率均达到98%以上,分离后的超分子深共晶溶剂还可继续重复使用10次以上。

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