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公开(公告)号:CN117080355A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311192666.7
申请日:2023-09-15
Applicant: 河南工程学院
Abstract: 本发明属于水系锌离子电池技术领域,公开了一种具有缬氨霉素涂层的锌负极及其制备方法和应用。该具有缬氨霉素涂层的锌负极的制备方法,包括以下步骤:将缬氨霉素的二甲基亚砜溶液涂覆于锌负极上,经真空干燥得到具有缬氨霉素涂层的锌负极。本发明选择具有环状结构和大量极性官能团的缬氨霉素分子作为锌负极涂层的主要成分,有利于调控电极表面的锌离子通量,抑制锌枝晶生长,还能促进锌离子的去溶剂化过程,降低初始成核能垒;该涂层还可以物理阻止锌负极和电解液的直接接触从而抑制界面副反应,进而提高锌负极的可逆性和稳定性。
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公开(公告)号:CN107056788A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710176452.9
申请日:2017-03-23
Applicant: 河南工程学院
IPC: C07D487/04
CPC classification number: C07D487/04
Abstract: 本发明公开了一种咪唑烷酮类衍生物及其合成方法,该衍生物的名称为(5S)‑3‑环己基‑2,4‑二羰基‑1,3‑二氮杂双环[3,3,0]辛烷,其合成方法按以下步骤进行:第一步骤是合成N‑叔丁氧羰基‑L‑脯氨酸,第二步骤是合成N‑叔丁氧羰基‑L‑脯氨酰基二环己基脲,第三步骤是合成(5S)‑3‑环己基‑2,4‑二羰基‑1,3‑二氮杂双环[3,3,0]辛烷。本发明反应步骤较少,收率较高,避免了以往合成咪唑烷酮类化合物时反应步骤多、后处理复杂、产率低等缺陷,制备出一种新的咪唑烷酮衍生物,能够满足工业化生产咪唑烷酮类化合物的需求。
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公开(公告)号:CN106044736A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610379905.3
申请日:2016-06-01
Applicant: 河南工程学院
Abstract: 本发明提供了一种磷酸铁及氮掺杂改性石墨烯磷酸铁锂的制备方法,向铁源溶液中加入浓硫酸,之后加入双氧水进行氧化,氧化后加入磷酸盐溶液得到磷酸铁;将磷酸铁与碳源、锂源、氧化石墨烯球磨使其混合均匀,加入吡咯分散液和氧化剂,原位氧化聚合生成聚吡咯包覆石墨烯磷酸铁锂复合材料。本发明制备的氮掺杂石墨烯改性磷酸铁锂更加细腻,应用在电池集流体上,它能提供极佳的静态导电性能,收集活性物质的微电流,从而可以大幅度降低正极材料的接触电阻,并能提高磷酸铁锂的附着能力,减少粘结剂的使用量,进而使电池的各方面性能显著提升。
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公开(公告)号:CN107642622B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710932008.5
申请日:2017-10-10
Applicant: 河南工程学院
IPC: F16K11/065 , F16K31/66
Abstract: 本发明公开了一种化学实验用水浴系统,其特征在于:包括恒温箱和温控阀,恒温箱外壁设有水夹套,恒温箱底部设有感温包,感温包内盛装有膨胀液;水夹套内设有溢流管,溢流管上端位于水夹套顶部并敞口设置,溢流管下端位于水夹套底部并弯折后设有水平管段,水平管段伸出水夹套侧壁;热水孔通过热水管连接有热水源,冷水孔通过冷水管连接有冷水源,水夹套侧壁连接有温度表,水夹套底部连接有排空管,排空管上设有排空阀。利用本发明进行恒温控制,无须利用电控系统来实现,无须设置温度传感器并由电控装置将水温与设定值进行比较和判断,相比以往同类产品大大降低了设备成本和维护成本,尤其适合在电力供应不稳定的地区使用。
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公开(公告)号:CN107642622A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710932008.5
申请日:2017-10-10
Applicant: 河南工程学院
IPC: F16K11/065 , F16K31/66
Abstract: 本发明公开了一种化学实验用水浴系统,其特征在于:包括恒温箱和温控阀,恒温箱外壁设有水夹套,恒温箱底部设有感温包,感温包内盛装有膨胀液;水夹套内设有溢流管,溢流管上端位于水夹套顶部并敞口设置,溢流管下端位于水夹套底部并弯折后设有水平管段,水平管段伸出水夹套侧壁;热水孔通过热水管连接有热水源,冷水孔通过冷水管连接有冷水源,水夹套侧壁连接有温度表,水夹套底部连接有排空管,排空管上设有排空阀。利用本发明进行恒温控制,无须利用电控系统来实现,无须设置温度传感器并由电控装置将水温与设定值进行比较和判断,相比以往同类产品大大降低了设备成本和维护成本,尤其适合在电力供应不稳定的地区使用。
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公开(公告)号:CN105503629A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510889032.6
申请日:2015-12-04
Applicant: 河南工程学院
IPC: C07C227/34 , C07C229/50
CPC classification number: C07C227/34 , C07B2200/07 , C07C227/04 , C07C229/50
Abstract: 本发明属于医药化工中间体非对映异构体的分离技术领域,具体公开了一种16-氨基异斯特维醇乙酯非对映异构体混合物的分离方法。将16-氨基异斯特维醇乙酯非对映异构体混合物用乙醇溶解,在冰浴条件下向体系中滴加0.5摩尔当量的邻硝基苯甲酸的乙醇溶液,滴加完毕后,浓缩反应体系,用乙酸乙酯结晶,过滤,滤饼为其中一种构型的16-氨基异斯特维醇乙酯异构体的盐类,该盐再加碱液中和处理除酸,即获得其中一种构型的16-氨基异斯特维醇乙酯异构体,而滤液则再经柱层析分离,得到另外一种构型的16-氨基异斯特维醇乙酯异构体。本发明分离方法操作简便,分离彻底。
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公开(公告)号:CN107286072A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710483644.4
申请日:2017-06-23
Applicant: 河南工程学院
IPC: C07D207/448
CPC classification number: C07D207/448
Abstract: 本发明公开了一种N-(4-羧基苯基)马来酰亚胺的制备方法,首先将马来酸酐溶解于酮类溶剂中,在室温搅拌的条件下,向反应体系中逐滴加入溶解有对氨基苯甲酸的酮类溶剂,滴加完后反应0.5-2h,抽滤、洗涤、重结晶、干燥得到黄色晶体N-(4-羧基苯基)马来酰亚胺酸;然后将所得N-(4-羧基苯基)马来酰亚胺酸溶解到芳烃溶剂和助溶剂中,并加入阻聚剂和催化剂,加热升温回流后热过滤去除催化剂,然后将滤液冷却后过滤,洗涤、重结晶、干燥得到淡黄色晶体N-(4-羧基苯基)马来酰亚胺。本发明合成工艺稳定,副反应少,生产成本低,所用溶剂回收后可以循环使用,对环境影响较小,适于规模化工业化生产,易于推广使用。
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公开(公告)号:CN105503629B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510889032.6
申请日:2015-12-04
Applicant: 河南工程学院
IPC: C07C227/34 , C07C229/50
Abstract: 本发明属于医药化工中间体非对映异构体的分离技术领域,具体公开了一种16‑氨基异斯特维醇乙酯非对映异构体混合物的分离方法。将16‑氨基异斯特维醇乙酯非对映异构体混合物用乙醇溶解,在冰浴条件下向体系中滴加0.5摩尔当量的邻硝基苯甲酸的乙醇溶液,滴加完毕后,浓缩反应体系,用乙酸乙酯结晶,过滤,滤饼为其中一种构型的16‑氨基异斯特维醇乙酯异构体的盐类,该盐再加碱液中和处理除酸,即获得其中一种构型的16‑氨基异斯特维醇乙酯异构体,而滤液则再经柱层析分离,得到另外一种构型的16‑氨基异斯特维醇乙酯异构体。本发明分离方法操作简便,分离彻底。
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公开(公告)号:CN107054428A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710259251.5
申请日:2017-04-20
Applicant: 河南工程学院
CPC classification number: B62B3/104 , B62B5/026 , B62B2202/022
Abstract: 便于沿台阶上下的高压气瓶手推车,包括车架主体和扶手,车架主体包括车轮轴、车斗和相对设置的两个主支撑杆,两个主支撑杆间固定连接有半圆弧形的气瓶靠板,两个主支撑杆的底端分别与车斗固定连接,两个主支撑杆斜向下固定连接有两个相对设置的第一连接杆,车轮轴通过两个第一连接杆与的两个主支撑杆固定连接,车轮轴的两端分别安装有三角轮,每个三角轮包括三叉板和三个分轮,三叉板与车轮轴的两端转动连接,各分轮与三叉板的端部转动连接;扶手分别固定连接于的两个主支撑杆的顶端。在使用本发明将高压气瓶运送到较高楼层时,可使用手推车方便的沿台阶上下搬运高压气瓶,而不需多名实验人员抬动高压气瓶到较高楼层,降低劳动强度。
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公开(公告)号:CN106044736B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610379905.3
申请日:2016-06-01
Applicant: 河南工程学院
IPC: C01B25/37 , C01B25/45 , C01B32/184 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种磷酸铁及氮掺杂改性石墨烯磷酸铁锂的制备方法,向铁源溶液中加入浓硫酸,之后加入双氧水进行氧化,氧化后加入磷酸盐溶液得到磷酸铁;将磷酸铁与碳源、锂源、氧化石墨烯球磨使其混合均匀,加入吡咯分散液和氧化剂,原位氧化聚合生成聚吡咯包覆石墨烯磷酸铁锂复合材料。本发明制备的氮掺杂石墨烯改性磷酸铁锂更加细腻,应用在电池集流体上,它能提供极佳的静态导电性能,收集活性物质的微电流,从而可以大幅度降低正极材料的接触电阻,并能提高磷酸铁锂的附着能力,减少粘结剂的使用量,进而使电池的各方面性能显著提升。
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