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公开(公告)号:CN104194618B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410398744.3
申请日:2014-08-13
Applicant: 南京理工大学
IPC: C09D179/08 , C09D5/25 , C09J179/08 , C08G73/10
Abstract: 本发明公开了一种高附着力的含硅聚酰亚胺涂层胶及其制备方法。该涂层胶可采用喷涂法、甩涂法或浸涂法涂覆于铝、铜、镍、单晶硅片、玻璃或Al2O3、AlN、BeO、SiC及Si3N4等陶瓷材料表面,附着力优异。同时,该涂层胶经适当热处理还可制备出聚酰亚胺薄膜材料,其力学性能、热性能、绝缘性能均很优异,吸水率较低,可广泛应用于微电子集成电路、二极管以及高压硅堆等工业中。
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公开(公告)号:CN103435492A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310324314.2
申请日:2013-07-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: C07C205/47 , C07C201/08 , C07C201/16
Abstract: 本发明公开了一种用五氧化二氮硝化合成1-硝基蒽醌的方法。本方法是采用五氧化二氮作催化剂硝化蒽醌合成1-硝基蒽醌,所得硝化物中的1-硝基蒽醌的含量达85%以上。本发明所述的方法中涉及的N2O5是一种新兴的绿色硝化剂。N2O5/有机溶剂体是一种温和的硝化体系,具有反应条件温和、反应速率快、在非酸介质中进行、选择性好、收率高、三废少等特点。本发明所述的方法收率高,所制得的1-硝基蒽醌纯度大于96%,是一种具有良好的工业化生产价值的制备方法。
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公开(公告)号:CN105699469A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610170475.4
申请日:2016-03-23
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: G01N27/48 , G01N27/308
Abstract: 本发明公开了一种硝化纤维素分子印迹电化学传感器的制备方法。包括以下步骤:在硝化纤维素的丙酮溶液中加入甲基丙烯酸、引发剂、交联剂进行聚合,反应完成后对聚合物进行干燥、研磨细化,用甲醇和乙酸的混合液去除模板硝化纤维素,得到硝化纤维素分子印迹的聚甲基丙烯酸粉末,然后采用硝化纤维素分子印迹的聚甲基丙烯酸溶液修饰玻碳电极,通过检测浸入硝化纤维素溶液前后的电化学信号变化实现对硝化纤维素的检测。本发明方法制备的硝化纤维素分子印迹电化学传感器操作简单,灵敏度高,对易燃易爆品中硝化纤维素的快速检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN103435492B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310324314.2
申请日:2013-07-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: C07C205/47 , C07C201/08 , C07C201/16
Abstract: 本发明公开了一种用五氧化二氮硝化合成1-硝基蒽醌的方法。本方法是采用五氧化二氮作催化剂硝化蒽醌合成1-硝基蒽醌,所得硝化物中的1-硝基蒽醌的含量达85%以上。本发明所述的方法中涉及的N2O5是一种新兴的的绿色硝化剂。N2O5/有机溶剂体是一种温和的硝化体系,具有反应条件温和、反应速率快、在非酸介质中进行、选择性好、收率高、三废少等特点。本发明所述的方法收率高,所制得的1-硝基蒽醌纯度大于96%,是一种具有良好的工业化生产价值的制备方法。
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公开(公告)号:CN105699469B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610170475.4
申请日:2016-03-23
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种硝化纤维素分子印迹电化学传感器的制备方法。包括以下步骤:在硝化纤维素的丙酮溶液中加入甲基丙烯酸、引发剂、交联剂进行聚合,反应完成后对聚合物进行干燥、研磨细化,用甲醇和乙酸的混合液去除模板硝化纤维素,得到硝化纤维素分子印迹的聚甲基丙烯酸粉末,然后采用硝化纤维素分子印迹的聚甲基丙烯酸溶液修饰玻碳电极,通过检测浸入硝化纤维素溶液前后的电化学信号变化实现对硝化纤维素的检测。本发明方法制备的硝化纤维素分子印迹电化学传感器操作简单,灵敏度高,对易燃易爆品中硝化纤维素的快速检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN104194618A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410398744.3
申请日:2014-08-13
Applicant: 南京理工大学
IPC: C09D179/08 , C09D5/25 , C09J179/08 , C08G73/10
Abstract: 本发明公开了一种高附着力的含硅聚酰亚胺涂层胶及其制备方法。该涂层胶可采用喷涂法、甩涂法或浸涂法涂覆于铝、铜、镍、单晶硅片、玻璃或Al2O3、AlN、BeO、SiC及Si3N4等陶瓷材料表面,附着力优异。同时,该涂层胶经适当热处理还可制备出聚酰亚胺薄膜材料,其力学性能、热性能、绝缘性能均很优异,吸水率较低,可广泛应用于微电子集成电路、二极管以及高压硅堆等工业中。
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