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公开(公告)号:CN108114676A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711293622.8
申请日:2017-12-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种玻璃微通道反应器的制备方法,先在金属盒内由下至上依次放置第一玻璃片、金属丝和第二玻璃片;再将金属盒置于马弗炉内,加热保温,金属盒内的玻璃片发生融化将金属丝包裹,冷却降温;然后将金属盒从马弗炉中取出后置于浓酸中浸泡,金属盒及包裹在玻璃片内部的金属丝溶解,制得玻璃微通道反应器。本发明采用玻璃、铁盒以及细铁丝作为原始材料,提供了一种制作耐酸碱耐高温高压且价格低廉的玻璃微通道反应器的方法,不仅制作工艺简单,而且原料易得、成本低廉,可用于广泛生产。
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公开(公告)号:CN108003190A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711452235.4
申请日:2017-12-27
Applicant: 东南大学
IPC: C07F9/30
CPC classification number: C07F9/301
Abstract: 本发明公开了一种草铵膦的制备方法。该制备方法包括以下步骤:步骤1,在碱性环境下,4-(羟基甲基膦酰基)-2-羰基丁酸(Ⅰ)与苄胺溶液发生反应生成2-[(苯基次甲基)氨基]-4-(甲基磷酸钠)-丁酸钠(Ⅱ);步骤2,2-[(苯基次甲基)氨基]-4-(甲基磷酸钠)-丁酸钠(Ⅱ)通过酸水解得草铵膦(Ⅲ)。与现有技术相比,本发明制备方法条件温和,草铵膦的产率高,纯度大。
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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:CN105713646B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201610161271.4
申请日:2016-03-21
Applicant: 东南大学
IPC: C10G29/02 , C08F228/02 , C08F220/28 , C08F222/02
Abstract: 本发明是一种环保型原油脱钙剂,该脱钙剂是由有机复合物与水在室温下混合配制而成的固含量为20~40wt.%的均匀透明混合物,所述有机复合物是由30~50wt.%螯合剂、5~20wt.%有机酸、5~20wt.%分散剂、10~30wt.%中和剂在室温下混配而成。该发明所制备的环保型原油脱钙剂适用于中高钙含量的原油,能有效脱除原油中的钙,且产品不含磷、环境友好。
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公开(公告)号:CN104727150B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510093712.7
申请日:2015-03-02
Applicant: 东南大学
IPC: D06M15/568 , D06M11/83 , D06M11/46 , D06M13/513 , D06M15/263 , D06M15/647 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/34 , C08G18/32 , C08G18/12 , C08G18/08 , D06M101/06 , D06M101/32
Abstract: 本发明是提供一种用于棉、涤纶纺织品的干法涂层整理中的防水透湿抗菌抗紫外水性聚氨酯材料及其制备方法,该材料由防水透湿水性聚氨酯树脂和该树脂质量0.5wt%~10wt%的载银纳米二氧化钛、树脂质量0.05wt%~1wt%的硅烷偶联剂、树脂质量5wt%~40wt%的无水乙醇、树脂质量3wt%~10wt%的固化剂、树脂质量1wt%~5wt%的增稠剂、树脂质量0.1wt%~1wt%的润湿剂混配而成。将本发明的高透湿抗菌抗紫外水性聚氨酯材料整理到织物中,所得涂层织物具有不仅具有良好的防水透湿功能、同时具有抗菌和抗紫外等功能。
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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:CN105802659A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610294712.8
申请日:2016-05-05
Applicant: 东南大学
IPC: C10G29/28 , C10G29/26 , C08F283/06 , C08F222/02 , C08F222/06 , C08F220/56
CPC classification number: C10G29/28 , C08F283/065 , C10G29/26 , C10G2300/201 , C08F222/02
Abstract: 本发明涉及一种环保型复合原油脱钙剂,按质量百分比计,包含以下组分:20~60wt%螯合剂,5~20wt%有机酸,20~40wt%分散剂,0.1~5wt%表面活性剂,0.5~3wt%缓蚀剂,10~40wt%的水。该环保型复合原油脱钙剂不含磷,且氨基酸结构引入使其具有更好的生物降解性,是一种新型的绿色环保原油脱钙剂。本发明脱钙剂能够脱除原油中90%以上的钙,且不含富营养元素磷,环境友好。
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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:CN103980472A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410227695.7
申请日:2014-05-27
Applicant: 张家港康得新光电材料有限公司 , 东南大学
IPC: C08G63/91 , C08G63/672 , C08G63/52 , C08G63/197 , C08G59/24 , C08G59/42 , C09D167/06 , C09D163/10
Abstract: 本发明提供了一种含芴的环氧丙烯酸酯低聚物,将酸酐与醇进行反应,得到酸酐与醇反应后的混合液,将酸酐与醇反应后的混合液与含有环氧基的化合物反应得到含芴的环氧丙烯酸酯低聚物,本发明将酸酐作为制备低聚物的原料,一方面提高了酯化反应的活性,同时还可以抑制生成的羧酸继续与醇反应,进而使得低聚物的分子量低且交联密度较低,符合LCD增亮膜领域所需的低聚物的要求。
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