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公开(公告)号:CN113087833A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110348750.8
申请日:2021-03-31
Applicant: 湖北大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/32 , C08F8/32 , B01J31/06 , C07C201/12 , C07C205/22
Abstract: 本发明提供一种聚合物负载人工催化三联体的催化剂及其制备方法与应用。聚合物负载人工催化三联体的催化剂的制备方法是选用含人工催化三联体的共聚物通过共聚物纳米沉淀技术制备得到。聚合物负载人工催化三联体的催化剂的制备方法简单可行,有利于工业化制备;聚合物负载人工催化三联体的催化剂中人工催化三联体的负载量不随聚合物纳米颗粒尺寸的变化而改变,有助于保证催化剂的稳定可靠,保证催化剂的催化性能;聚合物负载人工催化三联体的催化剂对羧酸酯水解反应显示出高催化活性,以水为溶剂,易于重复使用,有益于改善经济效益。
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公开(公告)号:CN113083361A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110231446.5
申请日:2021-03-02
Applicant: 湖北大学
IPC: B01J31/02 , B01J31/06 , C07C201/12 , C07C205/44
Abstract: 本发明提供一种聚苯乙烯负载的多相Cu/TEMPO催化剂纳米颗粒及其制备方法与应用,涉及催化领域。所述聚苯乙烯负载的多相Cu/TEMPO催化剂纳米颗粒包括铜盐、有机碱、含TEMPO的苯乙烯聚合物和含配体的苯乙烯聚合物,通过纳米沉淀法制备得到。制得的聚苯乙烯负载的多相Cu/TEMPO催化剂纳米颗粒易于调控催化性能,满足工业生产中多种生产条件和设备特性对催化性能的特殊要求,且容易实现所有组分的重复使用;其制备方法简便高效,能满足大规模生产的要求。
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公开(公告)号:CN109485827B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201811258734.4
申请日:2018-10-26
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明公开了一种水性聚氨酯的制备方法,包括如下步骤:(1)将2,2‑二羟甲基丙酸和线性二元醇混合物的温度升至78~90℃后,向所述混合物中加入异佛尔酮二异氰酸酯,使体系中‑NCO和‑OH的摩尔比为2~3:1,保持温度不变,反应得到预聚物;(2)保持反应体系的温度不变,向所述预聚体中依次加入三乙胺和水,搅拌混匀后,将反应体系的温度降至常温,再次向反应体系中加入去离子水,得到预聚体乳液;(3)向所述预聚体乳液中加入乙二胺进行扩链,得到水性聚氨酯。本发明的方法,在制备过程中没有使用NMP或DMF之类的有毒有害的有机溶剂,与传统方法相比,更加安全和环保。
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公开(公告)号:CN108148171B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201711308343.4
申请日:2017-12-11
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明涉及一种耐水解水性聚氨酯分散体的制备方法,其包括如下步骤:S1.将单亚麻酸甘油酯的甲乙酮溶液用氨水调节溶液至弱碱性,然后将正硅酸乙酯的甲乙酮溶液滴入,搅拌反应3‑4h,得含单亚麻酸甘油酯与正硅酸乙酯复合物的混合液;S2.氮气保护下,将干燥的聚四氢呋喃、催化剂和丙酮混合并升温得均一溶液,加入异佛尔酮二异氰酸酯,反应1‑2h,再加入2,2‑二羟甲基丙酸的N‑甲基吡咯烷酮溶液,反应3‑4h,降至室温后加入S1中的混合液,然后升温反应2‑4h,加入三乙胺中和后加水乳化,旋蒸去除丙酮和甲乙酮,即得。有益效果为,以单亚麻酸甘油酯与正硅酸乙酯复合纳米材料对水性聚氨酯进行改性,显著提高水性聚氨酯耐水解性。
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公开(公告)号:CN110918128A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911128842.4
申请日:2019-11-18
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本申请实施例提供一种树枝状聚酰胺胺包裹的钯纳米颗粒产品及其制备方法、应用,涉及纳米材料领域。树枝状聚酰胺胺包裹的钯纳米颗粒产品的制备方法主要是将树枝状聚酰胺胺、醋酸钯和三乙胺溶解于甲苯中,在氮气保护下,于室温搅拌48-96小时,得到树枝状聚酰胺胺包裹的钯纳米颗粒产品。该方法不仅容易实现对纳米颗粒尺寸的调控,制得的产品中的钯纳米颗粒的颗粒尺寸均一,且能够与选用的树枝状聚酰胺胺的尺寸接近,应用范围广。
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公开(公告)号:CN106366275B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610915627.9
申请日:2016-10-20
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明公开了一种耐热性超支化聚氨酯及其制备方法,包括以下步骤:(1)将二异氰酸酯溶入非质子溶剂中,并在氮气环境下滴加聚酯多元醇,并加入催化剂,在60~80℃温度下搅拌反应2~4小时,得到聚氨酯预聚体;(2)将三聚氰胺溶于有机溶剂中,并与步骤(2)中所得聚氨酯预聚体混合,在50~80℃温度下搅拌反应2~24小时,得到超支化聚氨酯。本发明能解决现有聚氨酯耐热性差的缺陷,合成方法简单,成本低。
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公开(公告)号:CN108939072A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810767497.8
申请日:2018-07-13
Applicant: 湖北大学 , 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: A61K41/00 , A61K9/51 , A61K31/63 , A61K49/14 , A61K49/18 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y15/00 , A61K47/42 , A61K47/02
CPC classification number: A61K9/5115 , A61K31/63 , A61K41/0057 , A61K47/42 , A61K49/143 , A61K49/1818 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y15/00 , A61K2300/00
Abstract: 本发明提供了用于肿瘤光动力治疗的纳米载体的制备方法,包括:将Fe3+金属盐溶于DMF,加入光敏剂TCPP,得到粒子NMOFs;然后在水中超声分散,加入交联剂EDC和NHS,BSA和磺胺嘧啶SDs反应完全,透析后得到粒子NMOFs@BSA/SDs;再分散在蒸馏水中,加入Mn2+金属盐,调节pH,透析后得到该载体NMOFs@BSA/SDs@MnO2。本发明以纳米级金属有机框架粒子为基础,包覆蛋白质BSA和磺胺嘧啶SDs,再通过原位矿化获得所需粒子,SDs对实体瘤中的碳酸酐酶有特异性识别,可主动靶向至乏氧的肿瘤部位;矿化产生的MnO2可催化H2O2分解来提高肿瘤部位氧气含量,增强光动力治疗效率。
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公开(公告)号:CN103467316B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310460883.X
申请日:2013-09-30
Applicant: 湖北大学
IPC: C07C217/90 , C07C213/02 , C08G73/10 , C08J5/18 , C08L79/08
Abstract: 本发明涉及一种含吐昔烯结构的三胺及其聚酰亚胺的合成。该三胺为3,8,13-三(4-氨基苯氧基)吐昔烯,结构式如下。其制备分三步,先将5-羟基-1-茚酮在对甲苯磺酸的催化下合成得到3,8,13-三羟基吐昔烯,然后将其与对氯硝基苯反应得到3,8,13-三羟基吐昔烯,最后将三硝基化合物用水合肼在碳载钯催化下还原得到3,8,13-三(4-氨基苯氧基)吐昔烯。其聚酰亚胺是指以此含吐昔烯结构的三胺与其他商品化二胺、二酐经缩聚制备的得到的粉末或薄膜。本发明制备得到的含吐昔烯结构的聚酰亚胺,具有良好的耐热性能、力学性能,以及良好的介晶性能。
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公开(公告)号:CN114849779A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210351938.2
申请日:2022-04-02
Applicant: 湖北大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/06 , C08F212/08 , C08F212/14 , C08F8/42 , C07C201/12 , C07C205/22 , C07C51/09 , C07C53/08
Abstract: 本申请实施例提供一种含金属配体聚合物催化剂及其制备方法与应用,涉及催化技术领域。含金属配体聚合物催化剂主要是选用含多吡啶配体聚合物及金属盐水溶液通过金属离子络合及纳米沉淀技术制备得到。含金属配体聚合物催化剂的制备方法简单可行,有利于工业化制备;该含金属配体聚合物催化剂对乙酸对硝基苯酯的水解反应显示出协同催化活性,以水为溶剂,催化剂与产物分离简单,催化剂可多次循环利用,稳定性高,极大降低了催化剂成本,有益于改善经济效益。
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公开(公告)号:CN112225256A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011091500.2
申请日:2020-10-13
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明涉及一种硫化铋锰纳米材料的制备方法、超疏水海绵及其制备方法和应用。一种硫化铋锰纳米材料的制备方法,包括将所述锰前驱体和所述铋前驱体溶于有机溶剂中,微波加热至90‑100℃保温处理,之后微波加热升温至180‑190℃反应得到MnBi2S4。本发明还提出一种超疏水海绵的制备方法,包括将硫化铋锰纳米材料或者上述制备方法制备得到的硫化铋锰纳米材料、聚氨酯海绵和有机溶剂混合,之后加入盐酸多巴胺在50‑60℃下回流反应,之后升温至90‑95℃并加入十八胺进行回流反应制得所述超疏水海绵。超疏水海绵重复5次处理含油污水,吸附油的能力只出现了略微下降,说明该超疏水海绵能够快速分离含油污水且可重复使用。
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