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公开(公告)号:CN114634791A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210231552.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 南京工业大学 , 轻工业部南京电光源材料科学研究所
IPC: C09J179/02 , C09J11/06 , C08G73/02 , H01B1/12 , H01B5/14
Abstract: 本发明公开了一种聚邻环氧基‑N‑甲基苯胺导电粘接树脂及制法、导电有机热固性材料及应用,该粘结树脂的结构单体如下。其制法为:惰性气氛下将N‑甲基苯胺和过硫酸盐经聚合反应得到N‑甲基苯胺多聚体;经洗涤、干燥后用氨水处理得到本征态N‑甲基苯胺多聚体;将其溶于良溶剂中,加入卤代环氧化物及催化剂,获得邻环氧基‑N‑甲基苯胺粘结树脂溶液;过滤去除催化剂,脱除溶剂,制得。导电有机热固性材料,由上述的粘结树脂与多联苯胺固化剂和掺杂剂混合后经交联固化而成。本发明粘接树脂具有优异的导电性、溶解能力;有机热固性材料具有优异的抗热氧化性能、抗紫外性能、成膜性。
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公开(公告)号:CN114605959A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210246607.2
申请日:2022-03-09
Applicant: 轻工业部南京电光源材料科学研究所 , 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种聚邻环氧基‑N‑甲基苯胺导电有机载体及制备方法,该载体按质量百分比包括以下组分:聚邻环氧基‑N‑甲基苯胺导电粘接树脂20‑25%,多联苯胺固化剂1‑3%,溶剂70‑73%,助剂1‑2%。本发明的导电有机载体中,多联苯胺和粘接树脂混合,多联苯胺上胺N‑H与粘接树脂上环氧基团反应,实现固化,同时多联苯胺与粘接树脂进行偶联反应,形成整体性导电网络结构,与溶剂、助剂混合后形成的导电有机载体,具有高导电的同时也具有较强的粘接性能。
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公开(公告)号:CN114613528A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210246877.3
申请日:2022-03-09
Applicant: 轻工业部南京电光源材料科学研究所 , 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种低导电相填充量的高导电性浆料及其制备方法,该浆料按质量百分比包含聚邻环氧基‑N‑甲基苯胺导电有机载体30~40%,银粉60‑70%;聚邻环氧基‑N‑甲基苯胺导电有机载体按质量百分比包含以下组分:聚邻环氧基‑N‑甲基苯胺导电粘接树脂20‑25%,多联苯胺固化剂1‑3%,溶剂70‑75%,助剂1‑2%。导电有机载体与银粉复合可形成高导电性的浆料,导电有机载体在浆料中起到粘接作用的同时协助银粉形成导电网络,可以实现低导电相填充量实现高导电性的目的;本发明的浆料具备导电有机载体的低温固化性能,显著提高浆料的导电性能、低温固化成膜性能和抗老化性能,可提升高导电性浆料应用产品的可靠性。
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公开(公告)号:CN116903508A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310872767.2
申请日:2023-07-17
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC: C07C407/00 , C08F4/34 , C07C409/38
Abstract: 本发明公开了一种双亲结构自由基引发剂的制备方法,配制油酸聚氧乙烯酯或硬脂酸聚氧乙烯酯和三乙胺/二氯乙烷溶液,然后缓慢滴入草酰氯二氯乙烷溶液中,室温反应,待草酰氯溶液滴加完后,反应30min;继续缓慢滴加叔丁基过氧化氢二氯乙烷溶液,室温反应,待叔丁基过氧化氢溶液滴加完后,继续反应60min;采用常温减压去除反应溶液中的二氯乙烷溶剂,然后再加入正己烷,过滤出去三乙胺盐酸盐固体,所获得的滤液采用常温减压方法去除正己烷溶剂,再次过滤,获得过氧化双亲分子产物。
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公开(公告)号:CN113289598A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110456842.8
申请日:2021-04-27
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC: B01J21/08 , B01J27/185 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01J37/03 , C07C45/33 , C07C47/048
Abstract: 本发明涉及一种FePO4‑SiO2气凝胶催化剂材料的制备方法,使用SiO2气凝胶作为基体,FePO4颗粒均匀的负载于氧化硅气凝胶空洞当中,通过溶胶‑凝胶工艺及浸渍法,并采用乙醇超临界干燥技术,将FePO4与SiO2气凝胶复合,制备出具有高比表面积并具有优异的催化性能的FePO4‑SiO2气凝胶。其中,FePO4为复合材料提供了催化活性,且负载于SiO2气凝胶上促进了甲烷的转化,SiO2气凝胶为复合材料提供了高比表面积,并一定程度避免了FePO4活性物质的聚集,使活性组分更加充分接触反应物。这种催化剂材料可以有效解决单组分材料的缺陷,从而大幅提高催化效率及目标产物的选择性。所制备的FePO4‑SiO2气凝胶催化剂材料比表面积为282.7~476.8g/cm3,在200~650℃温度范围,70ml/min的CH4/O2/He=32/4.3/63.7的混合流量下,甲烷转化率达2.63~3.59%,甲醛选择性达19.7~29.8%。
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公开(公告)号:CN113198477A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110456832.4
申请日:2021-04-27
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC: B01J23/755 , B01J35/10 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01D53/44
Abstract: 本发明涉及一种Co3O4‑NiO‑SiO2气凝胶催化材料的制备方法,通过溶胶‑凝胶工艺,水热还原法,将过渡金属氧化物Co3O4和NiO与石墨烯气凝胶复合,制备出对VOCs具有优异、高效的催化燃烧性能的Co3O4‑NiO/石墨烯气凝胶催化剂材料。纳米氧化物颗粒的负载在发挥催化作用的同时,改善了石墨烯片层间的团聚,而石墨烯气凝胶作为载体,为活性组分提供了更多的催化活性位点,并提高了活性氧化物纳米粒子的分散性,使活性组分更加充分接触反应物。这种复合催化剂材料中各组分的协同作用可以有效解决单组分材料的缺陷,从而大幅提高对VOCs催化效率。所制备的Co3O4‑NiO‑石墨烯气凝胶催化剂材料比表面积为123~158m2/g,在甲苯的进样流速6mL/h,载气N2流速为30mL/min,常压,给定温度为250℃的条件下,甲苯催化转化率为86~95%。
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公开(公告)号:CN113149065A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110260688.7
申请日:2021-03-10
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC: C01G19/02 , C01B32/184 , B01J13/00 , G01N27/12
Abstract: 本发明属于纳米多孔半导体材料的制备工艺领域,涉及一种高响应度、高孔隙率和高比表面积的酸性刻蚀SnO2‑RGA气凝胶的制备方法。本发明采用水热法对金属氧化物进行晶型转变,再与石墨烯气凝胶进行交联,反应彻底,所得的材料灵敏度高;所制备的材料使用石墨烯气凝胶作为载体,酸性刻蚀后的SnO2负载于其三维网络结构上,形成p‑n异质结调控禁带宽度,可降低工作温度,提高材料整体的灵敏度和回复率。制得的酸性刻蚀SnO2‑RGO气凝胶密度为0.24~0.31g/cm3,比表面积为158~196m2/g,对0.5ppm乙醇的响应度为1.12~1.6,响应时间为24~45s。
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公开(公告)号:CN113003947A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110315242.X
申请日:2021-03-24
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
Abstract: 本发明涉及一种硅基气凝胶‑发泡材料隔热复合材料的制备方法。所制备的材料具有三维纳米多孔网络结构,相比较于传统的外墙外保温材料以及单纯的发泡材料,该复合材料解决了传统隔热保温材料耐火等级差、抗氧化性差的问题,降低了发泡材料的热导率。且该材料的密度为0.139‑0.160g/cm3,抗压强度为0.3‑0.6MPa,抗撕裂强度为4.3‑4.6MPa,热导率为0.042‑0.051W/(m·K),吸水率为3%‑6%。其制备方法是酸碱两步法结合高压浸渍法、真空浸渍法,最后进行干燥处理。该制备方法工艺简捷,反应周期短,可实现循环使用且绿色环保,具有批量生产的前景。
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公开(公告)号:CN112500565A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011257039.3
申请日:2020-11-12
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
Abstract: 一种功能化交联型聚酰亚胺气凝胶隔热材料的制备方法,采用酰胺化改性的二维长径比大纳米碳材料作为交联剂,通过两步法和溶胶‑凝胶法制备出功能化交联型聚酰亚胺气凝胶,既解决了聚酰亚胺气凝胶的收缩率的问题,又进一步提高了材料的隔热能力。所制得的材料具有良好的稳定性,可用于高端隔热材料等领域。所制得的功能化交联型聚酰亚胺气凝胶的密度为0.052‑0.078g/cm3,抗压强度为0.3‑1.1MPa,体积收缩率为7.22%‑15.63%,热导率为0.0152‑0.021W/(m·K)。
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公开(公告)号:CN112408937A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011257051.4
申请日:2020-11-12
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC: C04B28/24 , C04B38/00 , C04B20/10 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及一种轻质高效SiO2气凝胶复合隔热材料的制备方法。通过酸碱两步法、溶胶凝胶法制备出SiO2溶胶,选用低密度玻璃纤维棉作为增强材料,通过真空浸渍法、二氧化碳超临界干燥法制备出轻质高效SiO2气凝胶复合隔热材料。该材料具有三维纳米多孔网络结构,既提高了SiO2气凝胶的隔热性能,改善了SiO2气凝胶复合材料密度大的问题,又解决了SiO2气凝胶力学性能差的问题,平衡了SiO2气凝胶复合材料密度与力学性能间的矛盾,而且其具有良好的热稳定性、化学稳定性、结构稳定性以及低的吸水率,是一种理想的建筑外墙保温材料。该制备方法工艺简捷,反应周期短,具有批量生产的前景。
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