新型磁性固体酸催化剂及在黄姜总皂苷中提取皂素的应用

    公开(公告)号:CN114669326B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210385692.0

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种新型磁性固体酸催化剂及在黄姜总皂苷中提取皂素的应用。该新型磁性固体酸催化剂,包括核层和壳层;核层为磁性Fe3O4,壳层为SiO2、巯基硅氧烷、磺酸酯化合物的反应产物。本发明新型磁性固体酸催化剂的制备方法简单,且磺化方法未采用常规的氯磺酸磺化法,可避免使用氯磺酸造成的操作的危险性;本发明的新型磁性固体酸催化剂应用于以固体酸溶剂热法醇解黄姜总皂苷提取薯蓣皂素,连续循环三次后皂素提取效率仍比传统的1.5M硫酸水解效率高;并且该新型磁性固体酸催化剂的结构能够克服一般的磁性核壳结构易被酸侵蚀无法活性再生的缺点,所制备的磁性固体酸催化剂对设备无腐蚀,对环境友好。

    一种UiO-66复合材料及其合成方法与作为质子导体的应用

    公开(公告)号:CN114759237A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210272661.4

    申请日:2022-03-18

    Abstract: 本发明涉及一种UiO‑66复合材料及其合成方法与作为质子导体的应用,所述UiO‑66复合材料的制备方法如下:S1、将四氯化锆、2‑氨基对苯二甲酸、2‑磺酸对苯二甲酸单钠盐加入N,N‑二甲基甲酰胺中,再加入浓盐酸,通过配位反应得到UiO‑66衍生物前驱体;S2、将S1所得UiO‑66衍生物前驱体加入到稀硫酸溶液中,在室温下充分搅拌反应,滤出产物并真空干燥得到UiO‑66复合材料。本发明提供的UiO‑66复合材料在宽工作温度范围内具有超高的质子传导率,而且在高相对湿度下保持了非常高的传导值,因而可以作为潜在的质子导体广泛应用于电化学器件、传感器以及燃料电池等。

    一种双伯胺离子型阻燃剂、合成方法及其在环氧树脂中的应用

    公开(公告)号:CN119638748A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411832089.8

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明属于环氧树脂材料技术领域,尤其涉及一种双伯胺离子型阻燃剂、合成方法及其在环氧树脂中的应用。本发明中将双伯胺类化合物与DOPA在醇溶剂体系中,室温条件下进行反应,反应完成后析出白色粉状物质,合成了一种新型阻燃剂。该阻燃剂的化学结构式中,双伯胺类化合物与DOPA以静电引力结合形成离子型化合物。该阻燃剂直接与双酚A二缩水甘油醚单体混合,用于制备环氧树脂材料。本发明合成的新型阻燃剂阻燃效率高,当添加量小于5wt%,环氧树脂固化物的氧指数能够提高到30%以上,垂直燃烧通过UL‑94V‑0级。更重要的是,阻燃剂制备条件温和,产率高,用其修饰的环氧树脂机械性能较纯EP均有较大程度的提高。

    新型磁性固体酸催化剂及在黄姜总皂苷中提取皂素的应用

    公开(公告)号:CN114669326A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210385692.0

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种新型磁性固体酸催化剂及在黄姜总皂苷中提取皂素的应用。该新型磁性固体酸催化剂,包括核层和壳层;核层为磁性Fe3O4,壳层为SiO2、巯基硅氧烷、磺酸酯化合物的反应产物。本发明新型磁性固体酸催化剂的制备方法简单,且磺化方法未采用常规的氯磺酸磺化法,可避免使用氯磺酸造成的操作的危险性;本发明的新型磁性固体酸催化剂应用于以固体酸溶剂热法醇解黄姜总皂苷提取薯蓣皂素,连续循环三次后皂素提取效率仍比传统的1.5M硫酸水解效率高;并且该新型磁性固体酸催化剂的结构能够克服一般的磁性核壳结构易被酸侵蚀无法活性再生的缺点,所制备的磁性固体酸催化剂对设备无腐蚀,对环境友好。

    一种UiO-66复合材料及其合成方法与作为质子导体的应用

    公开(公告)号:CN114759237B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210272661.4

    申请日:2022-03-18

    Abstract: 本发明涉及一种UiO‑66复合材料及其合成方法与作为质子导体的应用,所述UiO‑66复合材料的制备方法如下:S1、将四氯化锆、2‑氨基对苯二甲酸、2‑磺酸对苯二甲酸单钠盐加入N,N‑二甲基甲酰胺中,再加入浓盐酸,通过配位反应得到UiO‑66衍生物前驱体;S2、将S1所得UiO‑66衍生物前驱体加入到稀硫酸溶液中,在室温下充分搅拌反应,滤出产物并真空干燥得到UiO‑66复合材料。本发明提供的UiO‑66复合材料在宽工作温度范围内具有超高的质子传导率,而且在高相对湿度下保持了非常高的传导值,因而可以作为潜在的质子导体广泛应用于电化学器件、传感器以及燃料电池等。

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