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公开(公告)号:CN106146259A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610649380.0
申请日:2016-08-09
Applicant: 江南大学
IPC: C07C37/20 , C07C39/16 , B01J27/043
CPC classification number: Y02P20/52 , Y02P20/584 , C07C37/20 , B01J27/043 , B01J35/0073 , B01J37/031 , B01J37/345 , C07C39/16
Abstract: 本发明涉及一种双酚F合成的新方法。所采用可以回收的复合催化剂为:ZnO@ZrO2@CdS@Fe3O4。分步制备以下几种中间体ZnO@ZrO2,ZnO@ZrO2@CdS,最后完成ZnO@ZrO2@CdS@Fe3O4的制备。本发明优点在于复合催化剂的活性较高、可回收再利用、原料简单易得。
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公开(公告)号:CN105542456A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510999795.6
申请日:2015-12-28
Applicant: 江南大学
CPC classification number: C08K9/00 , B01J31/38 , B01J35/004 , C08G73/0266 , C08K3/02 , C08K3/22 , C08K2003/023 , C08K2003/2241 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L79/02
Abstract: 本发明涉及一种基于三元层级组装的硅-二氧化钛-聚苯胺(Si/TiO2/PANI)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TiO2晶种,并置于马弗炉内煅烧一定的时间;(2)然后将步骤(1)中所得到的表面附有TiO2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TiO2纳米棒;(3)最后在步骤(2)中得到的TiO2纳米棒上沉积导电聚苯胺纳米粒子,得到三元层级组装的Si/TiO2/PANI复合材料。本发明所涉及的三元层级组装的Si/TiO2/PANI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,可以应用到光催化降解有机染料、光电转化器件和太阳能电池中。
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公开(公告)号:CN104356284B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410612454.4
申请日:2014-11-04
Applicant: 江南大学
IPC: C08F220/14 , C08F220/32 , C08L33/12 , C08L33/14 , C08L63/00
Abstract: 以γ-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷为原料,通过缩聚反应,将其制备成羟基八聚笼型倍半硅氧烷(POSS-OH),再转化成大分子引发剂,以甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯为单体,进行原子转移自由基聚合(ATRP),通过ATRP聚合对分子量的控制作用,调节星型杂化聚合物中无机组分与高聚物组分的比例,从而达到控制性能的目的。合成以无机组分POSS-OH为核心、共聚物链段为臂的含环氧功能基的杂化聚合物环氧树脂纳米增强剂。将该聚合物纳米增强剂添加到粉末环氧树脂中使其改性,得到改性并交联后环氧树脂的抗冲击强度是改性前的1.8~2.9倍,玻璃化温度提高21℃,拉伸强度增加44%。
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公开(公告)号:CN105273209A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410250398.4
申请日:2014-06-09
Applicant: 江南大学
IPC: C08J3/24 , C08L5/08 , C08L33/24 , C08K5/07 , C08F220/58 , C08F222/38 , C08F8/46 , A61K47/48 , A61K9/16 , A61K47/34 , A61K31/704 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种改性壳聚糖(CS)与聚(2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸)(PAMPS)互穿网络复合微球的制备方法。首先制备壳聚糖与聚(2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸)混合物溶液,再以戊二醛作交联剂,通过反向悬浮的方法制备粒径集中分布在300-500μm的互穿网络型CS/PAMPS复合微球,用丁二酸酐与复合微球反应,使CS中的游离氨基转变成羧基,以提高微球负载荷正电药物的能力。结果显示:改性CS/PAMPS复合微球可以快速并大量负载阿霉素,较其它微球有明显改善的载药潜力。
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公开(公告)号:CN104788902A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510160823.5
申请日:2015-04-07
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种无机/有机杂化物环氧树脂增强剂的合成方法,包括以下合成步骤:(1)室温下将一定比例的γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)与不同摩尔比的对-甲苯基缩水甘油醚(TGE)反应,得到对-甲苯基甘油醚取代的γ-氨丙基三乙氧基硅烷(PESi);(2)然后PESi在乙腈与丙醇的混合溶剂中,在四乙基氢氧化铵催化下缩聚反应,合成得到无机/有机杂化物,将此杂化物添加到环氧树脂E44中,制备环氧树脂复合材料。本发明通过在无机/有机杂化物中引入苯环,提高了复合材料的韧性和耐热性能。
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公开(公告)号:CN104356284A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410612454.4
申请日:2014-11-04
Applicant: 江南大学
IPC: C08F220/14 , C08F220/32 , C08L33/12 , C08L33/14 , C08L63/00
Abstract: 以γ-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷为原料,通过缩聚反应,将其制备成羟基八聚笼型倍半硅氧烷(POSS-OH),再转化成大分子引发剂,以甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯为单体,进行原子转移自由基聚合(ATRP),通过ATRP聚合对分子量的控制作用,调节星型杂化聚合物中无机组分与高聚物组分的比例,从而达到控制性能的目的。合成以无机组分POSS-OH为核心、共聚物链段为臂的含环氧功能基的杂化聚合物环氧树脂纳米增强剂。将该聚合物纳米增强剂添加到粉末环氧树脂中使其改性,得到改性并交联后环氧树脂的抗冲击强度是改性前的1.8~2.9倍,玻璃化温度提高21℃,拉伸强度增加44%。
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公开(公告)号:CN115931998B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202211650412.0
申请日:2022-12-21
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/416 , G01N33/68
Abstract: 本发明公开了一种聚合物刷修饰的分子压印光电化学传感器及其制备方法和应用,分子压印光电化学传感器包括,电极基底;分子印迹层,附着于所述电极基底表面,所述分子印迹层具有多个模板位点,各模板位点对特定生物分析特异;以及,聚合物刷,所述聚合物刷占据所述分子印迹层的非模板位点部分;其中,所述聚合物刷的材料选自PEGMA及其衍生物中的一种。本发明通过表面引发的原子转移自由基聚合,在电极的压印PDA上引入聚合物刷,阻断非压印位点的官能团,减少PDA对蛋白质的非特异性吸附,从而提高MIP‑PEC传感器的定性分析能力。
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公开(公告)号:CN118159113A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410568625.1
申请日:2024-05-09
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种源于全天候环境能量的热电器件及其制备方法和应用,包括热电机;光热层,所述光热层与所述热电机的热端进行接触,所述光热层由衬底、形成在所述衬底上的光热材料和吸湿放热材料构成;以及冷却层,所述冷却层的一侧与所述热电机的冷端进行接触,所述冷却层的另一侧与供水组件相连,用于将水从供水组件运输到热电机的冷端。本发明实现了基于塞贝克效应的全天候热电发电和日间水收集,实现了光热电转换、热量多级利用和全天候发电,太阳能利用效率明显提高。
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公开(公告)号:CN115264964B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210946238.8
申请日:2022-08-08
Applicant: 江南大学
IPC: F24S20/00 , F24S60/00 , F24S60/10 , F24S70/10 , C02F1/04 , C02F1/16 , C02F1/14 , C02F1/467 , F03G6/00 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种光热电转化系统及海水淡化余热利用系统,包括热电机;光热层,所述光热层与所述热电机的热端进行物理接触,所述光热层由衬底、形成在所述衬底上的光热材料和储能材料构成;以及废能收集层,所述废能收集层与所述热电机的冷端进行物理接触。本发明得到的光热电转化系统具有光热转换、储能和传热能力;由于其储能作用,该系统可以在黑暗中也可以连续放电,同时,该系统中的废能收集层由于其具有单面疏水性的碳泡沫,使其具有优异的水蒸发利用废能的能力。
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公开(公告)号:CN116642873A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310656849.3
申请日:2023-06-05
Applicant: 江南大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种可重复使用的SERS传感芯片及其制备方法和应用,包括基底;主材料,生长于基底表面,主材料在光激发时产生电荷分离,主材料将基底表面分隔成第一空间和第二空间;第一辅材料接收电子,第一辅材料附着于主材料表面并位于第一空间内,第一辅材料与拉曼标签分子连接;以及,第二辅材料接收空穴,第二辅材料附着于主材料表面并位于第二空间内,第二辅材料用于与待测分子连接。本发明基底具有良好的空间电荷分离性能,当光照时,半导体中的空穴被第二辅材料带走,电子被第一辅材料带走,既可以实现对SERS基底进行“格式化”,又可以实现对拉曼标签分子的保护,最终实现高灵敏定性和定量分析,在此基础上又可以实现其重复使用。
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