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公开(公告)号:CN117417562A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311464720.9
申请日:2023-11-06
申请人: 井冈山大学
摘要: 本发明提供了一种PVDF复合膜及其制备方法和应用,属于膜的制备的技术领域。本发明提供了一种PVDF复合膜的制备方法,包括以下步骤:将PVDF、含氢键的一维链状分子铁电体和有机溶剂混合,将所得溶液进行自组装成膜,得到所述PVDF复合膜,所述PVDF复合膜中β相PVDF含量为总PVDF的85~92.7wt%。本发明以取向有序的分子铁电体作为引导剂,利用分子铁电体氢键中的氢与PVDF中氟元素形成新的氢键来诱导来组装成β相PVDF为主的复合PVDF薄膜;分子铁电体自身的自发极化激发了PVDF有序取向的出现,从而提高了复合薄膜的铁电性能。
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公开(公告)号:CN117417256A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311351118.4
申请日:2023-10-18
申请人: 井冈山大学
IPC分类号: C07C209/00 , C30B29/54 , C30B7/04 , H01H1/02 , C07C209/86 , C07C211/63
摘要: 本发明涉及介电开关技术领域,公开了一种有机‑无机杂化介电开关材料及其制备方法和应用,所述介电开关材料为CETACMnCl晶体,分子式为C40H102Cl24Mn4N8,化学式量为1765.85,CETAC为(2‑氯乙基)三甲基氯化铵。制备方法为:将(2‑氯乙基)三甲基氯化铵与MnCl2加入水中溶解,得溶液;将溶液蒸发至获得CETACMnCl晶体。本发明制备的有机‑无机杂化介电开关材料随温度周期性变化,在多次循环后,开关周期和介电信号强度保持几乎不变,显示出极高稳定性。
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公开(公告)号:CN115340491B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210989749.8
申请日:2022-08-18
申请人: 井冈山大学
IPC分类号: C07D213/30 , C07D233/60 , B01J31/02 , C07D317/36 , C08G64/34
摘要: 本发明涉及离子液体技术领域,提供了一种静电‑氢键螯合型离子液体及其制备方法和应用。本发明提供的静电‑氢键螯合型离子液体,由氢键给体和静电前驱体通过季铵化反应制备得到。本发明提供的静电‑氢键螯合型离子液体,不但可以催化合成环碳酸酯,还可以催化合成聚碳酸酯。同时,本发明提供的离子液体不含金属离子,有效避免了因金属离子流失造成的碳酸酯产品中金属含量超标而无法满足环保要求的问题,并且静电‑氢键螯合型离子液体没有颜色,不会对环碳酸酯和聚碳酸酯的颜色造成影响,从而满足产品无色的要求。
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公开(公告)号:CN115260490B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210990215.7
申请日:2022-08-18
申请人: 井冈山大学
IPC分类号: C08G73/06 , C08G61/12 , B01J31/06 , C02F1/30 , C02F101/22
摘要: 本发明涉及有机框架材料技术领域,提供了一种电子给体‑受体二维共轭有机框架材料及其制备方法和应用。本发明选用富电子光学活性基元为电子给体构筑基元,选用缺电子的光学活性基元为电子受体构筑基元,通过电子给体构筑基元和电子受体构筑基元的聚合(包括氰基自聚反应或Suzuki偶联反应)构筑二维共轭有机框架材料。本发明提供的电子给体‑受体二维共轭有机框架材料能带结构和带隙宽度可调,光催化重铬酸根降解效率高,在发展水介质中、常温常压、可见光激发下活性高,且可循环使用。
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公开(公告)号:CN114919088B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210553359.6
申请日:2022-05-20
申请人: 井冈山大学
IPC分类号: B29B7/16 , B29B7/82 , C04B26/00 , C04B111/82
摘要: 本发明涉及制备仿石材料技术领域,具体公开了一种利用铸造废砂和粉尘制备仿石材料的装置及制备工艺,包括支撑架和加工桶,加工桶的底部固定连接有第一出料管,加工桶的表面连通管有进料斗,进料斗的内壁固定连接有支撑环,支撑环的表面转动连接有转板,转板的表面开有第一滑槽,支撑环的表面开有第二滑槽,第二滑槽内滑动连接有第一滑块,第一滑块的表面固定连接有调节板,调节板以支撑环的中心轴为中心呈圆周阵列,调节板的表面固定连接有驱动柱,驱动柱滑动连接在第一滑槽内,转板的表面开有进料孔,进料斗的侧壁连通有支撑盒,支撑盒内设置有用于驱动转板转动的动力机构,本发明能够根据需要自动调节各个进料斗内物料的进料顺序。
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公开(公告)号:CN116396317A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310345173.6
申请日:2023-04-03
申请人: 井冈山大学
IPC分类号: C07F5/05
摘要: 本发明属于有机合成领域,公开了一种可用于制备质子导电材料的三臂三联吡啶衍生物的制备方法及应用。三臂三联吡啶衍生物制备方法为:以2‑乙酰基吡啶和4‑甲酰苯硼酸为原料,在碱性溶液中合成2,2':6',2”‑三联吡啶‑4'‑苯硼酸。其次,以2,2':6',2”‑三联吡啶‑4'‑苯硼酸为中间产物,通过脱水缩合反应制备三臂三联吡啶衍生物。将三臂三联吡啶衍生物和金属盐溶于溶剂置于高压支管中,冷冻、抽气、溶解多次,在氮气氛围下100~120℃反应24h,离心、干燥即得质子导电材料。本发明制备的产物与金属离子配位后,形成的金属交联聚合物颜色不同,可以作为金属离子的鉴定材料。
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公开(公告)号:CN116396247A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310344026.7
申请日:2023-04-03
申请人: 井冈山大学
IPC分类号: C07D305/14
摘要: 本发明公开了一种紫衫烷类药物中间体的制备方法,首先将10‑DAB的10位羟基选择性保护。然后,在Tf2O和吡啶作用下,将10‑DAB的7位羟基替换为易脱除的OTf基团,再在有机碱的作用下,发生β‑消除生成双键产物。最后,通过双键氢化,脱去硅基保护基得Tesetaxel中间体。本发明所涉及的原料廉价易得,反应条件温和可控,产物收率较高,适合规模化生产,该制备方法解决了该类药物中间体合成过程中收率低且纯化困难等问题,为后续Tesetaxel合成提供了良好的基础。本发明制备的化合物是合成紫衫烷药物Tesetaxel的关键中间体,对制备具有抗癌活性的抗癌药物Tesetaxel具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN115961471A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310084718.2
申请日:2023-02-08
申请人: 江西广源化工有限责任公司 , 青阳广源新材料有限公司 , 井冈山大学
IPC分类号: D06M13/513 , D06M11/79 , D06M13/188 , D06M15/647 , D06M13/292 , C08J5/08 , C08J5/06 , C08K7/14 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08L67/06 , C08L63/10 , C08K3/26 , C03C25/54
摘要: 本发明属于废纤维再利用技术领域,提供了一种改性废纤维及其制备方法和应用。本发明的制备方法以浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸、氢氟酸和浓磷酸中的一种或多种作为腐蚀液,能够将覆铜板废料中的固化树脂和铜箔完全溶解去除,得到表面洁净的废纤维,再利用硅酸钙溶胶来浸润废纤维,使废纤维表面原位生长硅酸钙晶须,这样可以增大废纤维的比表面积;硅灰石包覆废纤维再经过改性剂处理,提高了废纤维与树脂胶液的相容性,进而提高了树脂基复合材料的拉伸强度。
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公开(公告)号:CN117843931A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410004703.5
申请日:2024-01-02
申请人: 井冈山大学
IPC分类号: C08G61/12 , B01J31/06 , B01J35/39 , C01B15/027
摘要: 本发明属于聚合物材料技术领域,具体涉及一种用于光催化制备H2O2的氮杂醌基聚合物材料及其制备方法和应用。本发明的氮杂醌基聚合物材料,以富电子的1,3,5‑三(4‑乙炔基苯基)苯、三苯胺、1,1,2,2‑四(对乙炔基苯基)乙烯、苯并噻吩、四硫富瓦烯和咔唑类化合物为电子给体,以缺电子的氮杂醌为电子受体及氧化还原中心,是一种具有精确能带结构(导带、价带及带隙宽度)和活性中心空间分离的氮杂醌基聚合物材料。光催化制备H2O2时,利用电子受体氮杂醌作为O2还原位点,电子给体作为H2O氧化位点,促使H2O氧化失去的电子精准传递到O2还原中,从而实现常温常压下高效制备H2O2,提高太阳能到化学能总体转化效率。
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公开(公告)号:CN116163144A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310084707.4
申请日:2023-02-08
申请人: 江西广源化工有限责任公司 , 连州市广源碳酸钙有限责任公司 , 井冈山大学
IPC分类号: D06M13/513 , D06M15/647 , D06M11/79 , C08L67/06 , C08L63/00 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08J5/18 , C03C25/42 , D06M101/40 , D06M101/36 , D06M101/02
摘要: 本发明属于纤维改性技术领域,提供了一种改性剂包覆硅灰石改性纤维及其制备方法和应用。本发明利用硅酸钙溶胶来浸润纤维,使纤维表面原位生长硅酸钙晶须,这样可以增加纤维的粗糙度,提高纤维对树脂胶的结合力,进而有利于提高模塑料经固化得到的树脂复合材料的层间剪切强度;将改性剂包覆硅灰石改性纤维引入模塑料时,硅酸钙的针状微晶会沿着模塑料的垂直面延伸,像微小的pin针一样,将层与层连在一起,提高树脂复合材料的层间剪切强度;硅灰石改性纤维再经过改性剂处理,与模塑料中的树脂相容性大大提高,有利于纤维和树脂的结合力,使模塑料经固化得到的树脂复合材料的层间剪切提高,从而保证了树脂复合材料优异的冲击性能。
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