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公开(公告)号:CN114713207A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210360635.7
申请日:2022-04-07
申请人: 江苏索普聚酯科技有限公司 , 江苏索普化工股份有限公司 , 江苏索普(集团)有限公司
IPC分类号: B01J20/30
摘要: 本发明属于功能材料领域,公开了一种回收有机醋酸中碘和铑元素的功能吸附材料及其制备方法。本发明所述吸附材料为无机层状复合氧化物,包括化合物1、化合物2和沸石,在高温场合使用时,还包括耐火性无机基体材料。制备时,先通过烧结法制备化合物1和化合物2,再和沸石混合;高温场合使用时,还需要按比例混合耐火性无机基体材料。将本发明制得的无机层状复合氧化物用于回收有机醋酸中碘和铑元素,每克层状氧化物可吸附碘元素350mg/g。
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公开(公告)号:CN114836119B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210402046.0
申请日:2022-04-18
申请人: 江苏索普聚酯科技有限公司 , 江苏大学 , 江苏索普化工股份有限公司 , 江苏索普(集团)有限公司
IPC分类号: C09D175/04 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63
摘要: 本发明涉一种锌掺杂三维石墨烯/分级多孔碳水性防腐涂料的制备方法。该方法包括以下步骤:a.锌掺杂三维石墨烯/分级多孔碳复合物制备,采用离子交换树脂作为前驱体,以含锌小分子化合物为催化剂,辅助以致孔剂,在高温下裂解制备;b.分散,将水、助剂、分散剂及锌掺杂三维石墨烯/分级多孔碳复合物进行混合、研磨,制得锌掺杂三维石墨烯/分级多孔碳浆料;c.调漆,在锌掺杂三维石墨烯/分级多孔碳浆料中加入有机硅改性聚氨酯乳液加入混合,然后加入润湿剂、成膜剂、平流剂、消泡剂及增稠剂混合制得锌掺杂三维石墨烯/分级多孔碳水性防腐涂料。本发明制备的产品锌含量和三维石墨烯/分级多孔碳含量低、成本低、性能稳定性强、防腐性能好。
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公开(公告)号:CN114614032A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210268170.2
申请日:2022-03-18
申请人: 江苏索普化工股份有限公司 , 江苏索普(集团)有限公司 , 江苏索普聚酯科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种甲醇燃料电池阳极复合纳米催化剂材料的制备方法,称量一定比例的Zn(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O溶于甲醇和乙醇的混合液中,磁力搅拌均匀后。加入2‑甲基咪唑的甲醇和乙醇混合液,待充分搅拌后,取制备好的的氧化石墨烯的甲醇溶液加入,将烧杯封保鲜膜放入集热式磁力加热搅拌器中,在60℃加热搅拌反应24 h。将经离心干燥碾磨后得到的固体粉末在管式炉中热解,使其以2℃min‑1升温至1100℃,以1100℃加热1 h,即可得到复合纳米催化剂Fe/NC@rGO。本发明通过氧化石墨烯的复合不仅能增大材料的比表面积,而且为金属有机框架衍生碳材料提供大量的附着点,防止单一的金属有机框架衍生碳材料的团聚现象的发生,石墨烯的存在还进一步提高了材料的导电性。
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公开(公告)号:CN117263145A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311150191.5
申请日:2023-09-07
申请人: 江苏索普化工股份有限公司 , 江苏大学 , 江苏索普聚酯科技有限公司 , 江苏索普(集团)有限公司
IPC分类号: C01B21/064 , B01J20/02 , B01J20/30 , C10G25/00
摘要: 本发明属于燃油脱硫领域,涉及一种壳聚糖基氮化硼吸附剂的制备方法,先将P123模板剂溶于去离子水中,于油浴搅拌下依次加入硼酸、低分子量壳聚糖、尿素和甲醇,继续搅拌至固体完全析出,最后将析出的固体置于管式炉中,于一定的条件下进行煅烧,得到壳聚糖基氮化硼吸附剂。本发明以生物质低分子量壳聚糖和尿素为双氮源制备氮化硼,壳聚糖来源丰富,成本低廉,绿色无毒,且可生物降解;制备的壳聚糖基氮化硼吸附剂对燃油中二苯并噻吩具有良好的吸附性能,在燃油吸附脱硫方面显示出良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114959774A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210570784.6
申请日:2022-05-24
申请人: 江苏索普(集团)有限公司 , 江苏大学 , 江苏索普聚酯科技有限公司
IPC分类号: C25B11/089 , C25B11/065 , C25B11/031 , C25B1/23
摘要: 本发明涉及电催化材料的制备技术,具体涉及一种用于电催化还原CO2反应中,多孔导电载体上原位生长金属气凝胶为自支撑电极的制备方法。其步骤为:(1)以多孔导电载体作为支撑体,放置于金属纳米粒子胶体溶液中,静置,金属纳米粒子凝胶化生长,得到负载有金属水凝胶的多孔导电载体复合材料。(2)用去离子水清洗去除残留的离子杂质,用叔丁醇进行溶剂交换,冷冻干燥得到原位生长金属气凝胶的多孔导电载体复合材料。(3)以得到的复合材料为自支撑工作电极,用于“H‑型”电解池进行电催化CO2还原制备CO的反应。本发明操作简便、对生产条件要求低、低成本且环保,可用于电催化CO2还原反应。
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公开(公告)号:CN114836119A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210402046.0
申请日:2022-04-18
申请人: 江苏索普聚酯科技有限公司 , 江苏大学 , 江苏索普化工股份有限公司 , 江苏索普(集团)有限公司
IPC分类号: C09D175/04 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63
摘要: 本发明涉一种锌掺杂三维石墨烯/分级多孔碳水性防腐涂料的制备方法。该方法包括以下步骤:a.锌掺杂三维石墨烯/分级多孔碳复合物制备,采用离子交换树脂作为前驱体,以含锌小分子化合物为催化剂,辅助以致孔剂,在高温下裂解制备;b.分散,将水、助剂、分散剂及锌掺杂三维石墨烯/分级多孔碳复合物进行混合、研磨,制得锌掺杂三维石墨烯/分级多孔碳浆料;c.调漆,在锌掺杂三维石墨烯/分级多孔碳浆料中加入有机硅改性聚氨酯乳液加入混合,然后加入润湿剂、成膜剂、平流剂、消泡剂及增稠剂混合制得锌掺杂三维石墨烯/分级多孔碳水性防腐涂料。本发明制备的产品锌含量和三维石墨烯/分级多孔碳含量低、成本低、性能稳定性强、防腐性能好。
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公开(公告)号:CN114713207B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202210360635.7
申请日:2022-04-07
申请人: 江苏索普聚酯科技有限公司 , 江苏索普化工股份有限公司 , 江苏索普(集团)有限公司
摘要: 本发明属于功能材料领域,公开了一种回收有机醋酸中碘和铑元素的功能吸附材料及其制备方法。本发明所述吸附材料为无机层状复合氧化物,包括化合物1、化合物2和沸石,在高温场合使用时,还包括耐火性无机基体材料。制备时,先通过烧结法制备化合物1和化合物2,再和沸石混合;高温场合使用时,还需要按比例混合耐火性无机基体材料。将本发明制得的无机层状复合氧化物用于回收有机醋酸中碘和铑元素,每克层状氧化物可吸附碘元素350mg/g。
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公开(公告)号:CN114773897B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210317316.8
申请日:2022-03-29
申请人: 江苏索普聚酯科技有限公司 , 江苏索普(集团)有限公司
摘要: 本发明属于分级多孔碳水性浆料制备技术领域,涉及一种超高电导率、高分散性的分级多孔碳水性浆料的规模化制备方法。以分级多孔碳材料为导电剂,去离子水为溶剂,辅助多功能分散剂、助剂,在卧式砂磨机作用下分散成均匀浆料。所得浆料的电导率达到6.52‑7.78ms/cm,浆料细度为5‑30 nm,溶液至少在3个月静置下不分层,是制备各种功能涂料的优良前驱体。
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公开(公告)号:CN115260034A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111516411.2
申请日:2021-12-13
申请人: 江苏索普化工股份有限公司 , 江苏索普(集团)有限公司 , 江苏索普聚酯科技有限公司
摘要: 本发明公开一种工业化离子液体催化剂生产乙酸乙酯原始开停车方法,首先提前配置好离子液体水溶液,并转移至离子液体再生釜,然后将再生釜内的离子液体水溶液通过泵转移至反应精馏塔直至塔底到百分之五十液位。通过阀门控制乙酸回收塔开始进乙醇,同时反应精馏塔塔底开始向乙酸回收塔出料,并且控制好反应和回收再生单元,完成开车,最后停止再沸器加热及所有泵运输,控制好反应精馏塔、乙酸回收塔、中间储槽和离子液体再生釜的液位,待下次再开车;本发明通过一系列阀门控制,可以有效避免离子液体因浓度过高粘度变大导致的管道堵塞及机泵运输问题;是一种有效的工业化解决方案,具有工艺先进、操作简单、效果稳定可靠等优点。
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公开(公告)号:CN116479463A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310187838.5
申请日:2023-02-28
申请人: 江苏索普(集团)有限公司 , 江苏大学 , 江苏索普聚酯科技有限公司
IPC分类号: C25B11/091 , C25B1/23 , C25B1/50
摘要: 本发明涉及一种用于电催化CO2还原的低配位环境单原子基纳米反应器的制备方法及用途。其步骤如下:(1)利用正硅酸四乙酯在碱性条件下,自主生长为二氧化硅小球,以其作为硬模板;添加过渡金属酞菁乙醇溶液,通过静电自组装的方法,形成SiO2@MPc悬浊液;(2)向SiO2@MPc悬浊液中加入盐酸多巴胺,形成SiO2@MPc@PDA样品;再通过高温碳化,得到SiO2@I‑M SA@NHCRs复合材料;再通过酸性/碱性溶液刻蚀,除去SiO2小球,最终得到I‑M SA/NHCRs纳米反应器材料。本发明能够优化催化材料在电催化CO2还原过程中的活性和选择性。
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