-
公开(公告)号:CN110358040A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910568074.8
申请日:2018-05-28
申请人: 岭南师范学院
摘要: 本发明涉及一种聚氨酯二元硫醇预聚物、光敏树脂组合物。所述预聚物如式(Ⅰ)所示:其中,R为 2≤n1≤6;R1为1≤n2≤100,1≤n3≤100,1≤n4≤100,1≤n5≤100,1≤n6≤100,1≤x≤3,1≤y≤3;R2为本发明通过增大硫醇烷基链长度及特定基团的取代得到的聚氨酯二元硫醇预聚物,其硫醇挥发性大大减弱,无刺激性气味,由其制备得到的光敏树脂也无气味,且具有更小的体积收缩和更快的聚合速率。
-
公开(公告)号:CN108892763B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201810525101.9
申请日:2018-05-28
申请人: 岭南师范学院
摘要: 本发明涉及一种聚氨酯二元硫醇预聚物、光敏树脂组合物及其制备方法和应用。所述预聚物如式(Ⅰ)所示:其中,R为2≤n1≤6;R1为1≤n2≤100,1≤n3≤100,1≤n4≤100,1≤n5≤100,1≤n6≤100,1≤x≤3,1≤y≤3;R2为本发明通过增大硫醇烷基链长度及特定基团的取代得到的聚氨酯二元硫醇预聚物,其硫醇挥发性大大减弱,无刺激性气味,由其制备得到的光敏树脂也无气味,且具有更小的体积收缩和更快的聚合速率。
-
公开(公告)号:CN110002500A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910244714.X
申请日:2019-03-28
申请人: 岭南师范学院
IPC分类号: C01G39/06
摘要: 本发明公开了一种聚丙烯酸钠协助制备二硫化钼花球的方法及应用。该方法将钼源溶于聚丙烯酸钠溶液中,加入硫源进行混合,在密闭环境下于200℃~240℃下水热反应10~24h,即可得到二硫化钼花球;其中,所述聚丙烯酸钠溶液的浓度为0.005~0.01g/mL。该方法应用聚丙烯酸钠作为形貌调节剂,可对二硫化钼花球的尺寸和形貌进行控制,制备得到的二硫化钼花球具有三维等级多孔结构,比表面积大,形貌均匀,分散性好,且制备工艺简单、原料成本低廉、产率高,在锂离子电池电极材料、超级电容器和光电催化剂等领域具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN109279583A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811115735.3
申请日:2018-09-25
申请人: 岭南师范学院
摘要: 本发明公开了一种二硒化钼/氮掺杂碳复合纳米材料及其制备方法与应用,所述二硒化钼/氮掺杂碳复合纳米材料的制备方法,包括如下步骤:S1.将硒源溶于水合肼,得到溶液A;S2.制备酸性半乳糖胺溶液,加入钼源,得到溶液B;所述半乳糖胺与钼源中钼原子的摩尔比为(3~15)∶1;S3.将溶液A与溶液B混合均匀后进行水热反应,经后处理,得到固体产物;S4.将固体产物在惰性氛围中热处理,得到二硒化钼/氮掺杂碳复合纳米材料。本发明以半乳糖胺为碳源和氮源,采用水热法和热处理技术制备二硒化钼/氮掺杂碳复合纳米材料。该二硒化钼/氮掺杂碳复合纳米材料提高了二硒化钼的导电性和结构稳定性。
-
公开(公告)号:CN109160998A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810929528.5
申请日:2018-08-15
申请人: 岭南师范学院
IPC分类号: C08G18/83 , C08G18/32 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G75/045
摘要: 本发明公开了一种二元硫醇低聚物及其制备方法和应用。所述低聚物的结构通式如式(I)、式(II)或式(III)所示: 其中,R1为小分子二元醇与异氰酸酯反应后的残基,或小分子二元胺与异氰酸酯反应后的残基;所述小分子二元醇的碳链长度为2~10;所述小分子二元胺的碳链长度为2~10;R2为二元异氰酸酯与羟基反应后的残基,所述二元异氰酸酯的分子主链的碳原子数为4~18;R3为聚二元醇低聚物与异氰酸酯官能团反应后的残基,所述聚二元醇低聚物的数均分子量为200~2000。本发明提供的低聚物无难闻的味道,由其制备得到的光敏树脂也无气味,且具有更小的体积收缩,更快的聚合速率。
-
公开(公告)号:CN105304862B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510653588.5
申请日:2015-10-10
申请人: 岭南师范学院
摘要: 本发明公开了一种类石墨烯MoS2/氮、磷共掺杂石墨烯电化学储锂复合电极的制备方法。所述方法包括如下步骤:S1.将氧化石墨烯分散在水中,加入季膦盐混匀,再依次加入硫代钼酸铵和联氨,混匀;S2.将S1得到的混合分散体系进行水热反应,冷却,离心收集固体产物,洗涤,干燥,再在氩气或氮气气氛中进行热处理,制备得到类石墨烯MoS2/氮、磷共掺杂石墨烯复合纳米材料;S3.将S2得到的复合纳米材料作为电化学贮锂活性物质制得复合电极。本发明以氧化石墨烯、硫代钼酸铵和联氨为原料,通过季膦盐协助的水热和热处理等方法成功地制备出类石墨烯MoS2/氮、磷共掺杂石墨烯电化学储锂复合电极。本发明所述方法具有简单、方便和易于扩大工业化应用的优点。
-
公开(公告)号:CN107188230A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710375549.2
申请日:2017-05-24
申请人: 岭南师范学院
IPC分类号: C01G39/06 , C01B32/15 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G11/30 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , B01J27/051
CPC分类号: Y02E60/13 , C01G39/06 , B01J27/051 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C01P2004/80 , C01P2006/40 , H01M4/364 , H01M4/5815 , H01M4/583
摘要: 本发明涉及一种二硫化钼‑碳复合花球及其制备方法和应用,所述二硫化钼‑碳复合花球的制备方法如下:S1:将硫代钼酸铵在搅拌条件下溶于乙二醇中形成澄清溶液,然后在搅拌条件下向溶液中加入葡萄糖;S2:将S1所得溶液转移至反应釜中,并于200~240℃条件下加热20~24h;然后冷却、洗涤沉淀、离心、干燥,得固体产物备用;S3:将S2所得固体产物于惰性气体气氛中于450~700℃下热处理2~4h即得所述二硫化钼‑碳复合花球。本发明提供的二硫化钼‑碳复合花球具有三维等级结构,可广泛应用于超级电容器、锂离子电池电极材料或光电催化剂等领域。
-
公开(公告)号:CN105161691B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510652664.0
申请日:2015-10-10
申请人: 岭南师范学院
摘要: 本发明公开了一种少层数MoS2/磷掺杂石墨烯电化学储钠复合电极的制备方法。所述方法包括如下步骤:S1. 将氧化石墨烯分散在水中,加入季膦盐混匀,再依次加入钼酸盐和硫源,混匀;S2. 将S1得到的混合分散体系进行水热反应,冷却,离心收集固体产物,洗涤,干燥,再在氩气或氮气气氛中进行热处理,制备得到少层数MoS2 /磷掺杂石墨烯复合纳米材料;S3. 将S2得到的复合纳米材料作为电化学贮钠活性物质制得所述复合电极。本发明以氧化石墨烯、钼酸盐和硫源为原料,通过季膦盐协助的水热和热处理等方法成功地制备出少层数MoS2/磷掺杂石墨烯电化学储钠复合电极。本发明所述方法具有简单、方便和易于扩大工业化应用的优点。
-
公开(公告)号:CN106283099A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610721311.6
申请日:2016-08-25
申请人: 岭南师范学院
CPC分类号: C25B1/00 , B01J23/002 , B01J23/34 , B01J35/004 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25B1/21
摘要: 本发明提供了一种表面活性剂辅助电沉积合成锐钛矿型二氧化钛和二氧化锰纳米复合材料的方法,以锰盐水溶液为水相,和表面活性剂、助表面活性剂、油相形成微乳液作为电解质溶液,利用恒电位沉积法,以钛片为钛源制备得到;通过改变微乳液的组成、锰离子和氟离子的浓度、电解电压大小、电解时间调节复合材料的形貌、尺寸,该方法选用低廉的试剂作为原料,在室温微乳液电解质环境下反应制得复合材料,解决了高温处理对产物的形貌和稳定性影响的问题,具有制备工艺简单、成本低廉、快速、节能、效率高的优点,所制得的复合材料有望在光解水制氢、降解有机污染物、电化学储能、环境能源催化、电池材料等领域获得广泛的应用。
-
公开(公告)号:CN105719846A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610229844.2
申请日:2016-04-13
申请人: 岭南师范学院
摘要: 本发明提供了一种硫化钴/碳复合材料的制备方法及其产品与应用。所述的制备方法包括以下步骤:S1.将可溶性的钴盐和二硫化碳(CS2)混合,得到均匀的溶液;所述的钴盐与二硫化碳(CS2)的物质的量之比为1:1~1.5;S2.将步骤S1所得溶液转移至反应釜中,进行溶剂热反应;所述溶剂热反应的条件为:反应温度为180~220℃,反应时间为20~24小时;S3.对步骤S2所得混合物进行分离,收集固体产物,洗涤,干燥,即得硫化钴/碳复合材料。所述制备方法巧妙地利用二硫化碳作为反应原料,二硫化碳在溶剂热反应过程中既作溶剂,又作硫源,又作碳源。其简单,易操作,对设备要求不高。所述的硫化钴/碳复合材料具有较高的比电容和良好的循环稳定性,且电容衰减低。
-
-
-
-
-
-
-
-
-