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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。
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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
IPC: C08F218/10 , C08F220/18 , C08F220/30 , C08F220/22
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℃)。
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公开(公告)号:CN106977906A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710238922.X
申请日:2017-04-13
Applicant: 东南大学
IPC: C08L75/08 , C08L75/06 , C08L93/04 , C08L63/00 , C08L77/10 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K7/06 , C08K3/36 , C08K3/22 , B29C70/52 , B29C70/22 , B29K105/08 , B29L23/00 , B29K75/00
CPC classification number: C08L75/08 , B29C70/22 , B29C70/523 , B29K2075/00 , B29K2105/0845 , B29L2023/005 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L75/06 , C08L2203/18 , C08L2205/035 , C08L2205/16 , C08L2207/04 , C08L93/04 , C08L63/00 , C08L77/10 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K7/06 , C08K3/36 , C08K2003/2213 , C08K2003/2241
Abstract: 本发明提供了一种高性能聚氨酯纳米复合软管及其制备方法,该复合软管是以直径40cm~60cm复合纤维带坯为增强层,热塑性聚氨酯弹性体、改性硅铈钛纳米材料、松香树脂、环氧树脂为内外层,一次挤出成型制得,该复合软管具有“三明治”结构;复合纤维带坯是以芳纶纤维为经线、芳纶纤维与碳纤维为纬线经圆织机编织改性制得,改性硅铈钛纳米材料是用γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷对硅铈钛纳米材料表面进行活化制得,硅铈钛纳米材料具有三层核壳结构,其内核为纳米二氧化硅、中间层为纳米二氧化铈、最外层壳为纳米二氧化钛。该聚氨酯纳米复合软管的抗压强度为5.2~6.4MPa、剥离强度为130~155N/25mm、剥离强度变化率为2%~5%,具有抗压强度高、耐老化性能优异、剥离强度高等优点,加工工艺简便,主要用于海上石油、天然气、工业用水输送和远洋油料补给。
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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。
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公开(公告)号:CN104128199B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410322453.6
申请日:2014-07-08
Applicant: 东南大学
IPC: B01J29/44 , B01J29/12 , B01J29/74 , C07C215/76 , C07C213/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种纳米金催化剂及其制备方法,该催化剂是先将含金酸还原为纳米Au,将该纳米Au与聚合物粘结剂混合后加入硅源、铝源反应得催化剂前驱体,将模板剂加入催化剂前驱体进行水热反应得到核壳结构的纳米金催化剂,内核为纳米Au,壳层为A型、X型、Y型或者ZSM-5型的一种或者几种的复合物的硅铝介孔分子筛,该催化剂具有较高的热稳定性和催化活性。
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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。
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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
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。
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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
IPC: B01J23/63 , B01J27/135 , B01J32/00 , C07C5/333 , C07C11/06
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。
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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。
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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
IPC: H01M10/54
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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