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公开(公告)号:CN106749345A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611052609.9
申请日:2016-11-24
申请人: 绥化学院
CPC分类号: C07F3/003 , C07B2200/13 , H01F1/42
摘要: 本发明公开了一种分子磁性材料N‑乙基‑3‑吲哚三氟甲基β‑二酮铽配合物的制备方法,该配合物结构式为Tb(EIFD)3bpy,其中EIFD=N‑乙基‑3‑吲哚三氟甲基β‑二酮,bpy=2,2´‑联吡啶。制备方法:EIFD在NaOH作用下去质子化,再依次加入TbCl3·6H2O和辅助配体2,2´‑联吡啶,得到配合物Tb(EIFD)3bpy。本发明的优点:一、合成工艺简单、工艺条件温和、操作方便、成本低;二、本发明具有普适性,为设计合成其它分子磁性材料提供新的思路;三、本发明制备的分子磁性材料,稳定性好。本发明制备的β‑二酮铽配合物,具有明显的直流测试信号,是一种具有潜在应用价值的单分子磁体。
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公开(公告)号:CN107996931B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201711346245.X
申请日:2017-12-15
申请人: 绥化学院
摘要: 本发明公开了一种抗菌、强心护肝富氢低糖保健饮料及其制备方法,它由以下重量配比的原料制得:将马铃薯皮渣黄酮0.5~0.8g、玉米须酚酸0.2~0.5g、玉米芯低聚木糖0.5~2.0g、蒲公英根部含水乙醚提取物0.1~0.5g、冬虫夏草活性多肽0.05~0.1g以及藏红花乙醇提取物0.05~0.1g合并,以纯净水100mL配置成天然饮料原浆后,加入交联马铃薯淀粉0.2~0.4g制备天然抑菌淀粉乳溶液,将上述经震荡混合后的原浆溶液经低速均质法处理获得匀浆液,经水力喷射泵的文丘里结构,使其与0.50~0.60mL氢气充分混合,制备成保健饮料,产品中不添加防腐剂、增香剂、增稠剂等人工合成的添加剂。采用本发明制备的功能性保健饮料天然抑菌、功能突出,适宜于大众尤其适宜于高血糖、心脏病及肝脏欠佳的群体。
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公开(公告)号:CN104971747A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510318157.3
申请日:2015-06-11
申请人: 绥化学院
IPC分类号: B01J27/057 , H01M4/90
摘要: 本发明公开了一种高稳定性CoSe2/石墨烯复合电极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(一)、合成氧化石墨烯;(二)、制备氢氧化钴和氧化石墨烯的混合溶胶;(三)、恒温真空陈化;(四)、制备CoSe2/石墨烯复合电极材料;本发明的优点:(一)、采用上述制备方法,CoSe2均匀负载在石墨烯表面,实现了高稳定性CoSe2/石墨烯复合电极材料的合成;(二)、合成工艺简单易操作,条件温和,原料成本低;(三)、本发明制备的CoSe2/石墨烯复合电极材料与现有的非贵金属电极材料相比,具有高效电催化活性;(四)、本发明制备的CoSe2/石墨烯复合电极材料结晶性好,稳定性高,且耐毒化能力强。适用于作为聚合物电解质膜(PEMFC)燃料电池的阴极催化剂,在酸性介质中催化活性显著提高,降低催化剂成本,电池性能明显增强。
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公开(公告)号:CN104826582A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510161956.4
申请日:2015-04-04
申请人: 绥化学院
摘要: 本发明公开了一种石墨烯-介孔二氧化硅气凝胶的制备方法,包括以下步骤:氧化石墨的合成;氧化石墨烯溶液的制备;石墨烯-二氧化硅凝胶的制备;石墨烯-介孔二氧化硅气凝胶的制备。该方法将介孔二氧化硅优良的介孔结构特点与石墨烯的憎水性结合起来,制备出对污水中的重金属离子和有机污染物具有较高选择吸附的一种新的环境友好型的吸附材料,这样做一方面由于介孔二氧化硅的存在可以阻碍石墨烯的聚集,从而保持其高的比表面积;另一方面由于石墨烯的存在使介孔二氧化硅能均匀分散,从而保持其稳定性。结果是复合材料的吸附能力得到提高,且吸附后容易从溶液中分离。该方法的工艺简单,且制备的气凝胶能够具备石墨烯和介孔二氧化硅的特性。
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公开(公告)号:CN104795575A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510150798.2
申请日:2015-04-01
申请人: 绥化学院
IPC分类号: H01M4/90
CPC分类号: H01M8/10 , H01M4/8647 , H01M4/88 , H01M4/9083
摘要: 本发明公开了一种高活性Co3S4与石墨烯复合电极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(一)、制备氧化石墨烯;(二)、制备氧化石墨烯和氢氧化钴浊液;(三)、匀速搅拌、陈化;(四)、制备Co3S4与石墨烯复合电极材料;本发明的优点:(一)、采用上述制备方法,实现了高活性的Co3S4与石墨烯复合电极材料的合成;(二)、合成工艺简单、工艺条件温和、操作方便、成本低;(三)、本发明具有普适性,为设计合成其它石墨烯复合材料提供新的思路;(四)、本发明制备的Co3S4与石墨烯复合电极材料,稳定性好,且避免了使用有毒还原剂。本发明制备的高活性Co3S4与石墨烯复合材料,适用于作为聚合物电解质膜(PEMFC)燃料电池的阴极催化剂,催化活性显著提高,电池性能明显增强。
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公开(公告)号:CN102910688B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210472542.X
申请日:2012-11-21
申请人: 绥化学院
摘要: 本发明公开了一种高比表面积纳米铝酸镍电极材料的制备方法,该方法包括:(一)制备复合糖溶胶;(二)陈化、烘干;(三)焙烧,制备纳米铝酸镍电极材料;本发明的优点:(一)采用上述制备方法,实现了高比表面积的纳米铝酸镍电极材料的合成;(二)合成工艺简单、工艺条件温和、操作方便、成本低;(三)本发明具有普适性,为设计合成其它尖晶石型复合氧化物纳米材料提供新的思路;(四)本发明制备的纳米铝酸镍电极材料与现有的铝酸镍电极材料相比,稳定性好,且具有明显的孔结构。本发明制备的高比表面积的纳米铝酸镍,适用于作为太阳能电池的电极材料,将铝酸镍掺杂在太阳能电池阳极材料中,光电转化效率显著提高,电池性能明显增强。
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公开(公告)号:CN108273489A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810107121.4
申请日:2018-02-02
申请人: 绥化学院
摘要: 一种铈掺杂二氧化钛/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用,它涉及一种气凝胶及其应用。本发明的目的是要解决现有方法制备的二氧化钛在可见光下催化活性差,粉体材料难于回收的问题。方法:一、制备氧化石墨烯溶液;二、制备铈掺杂二氧化钛;三、制备铈掺杂二氧化钛/石墨烯气凝胶。一种铈掺杂二氧化钛/石墨烯气凝胶用于降解含有苯酚的废水。本发明制备的铈掺杂二氧化钛/石墨烯气凝胶可以在可见光照射下降解苯酚,降解3h后最大光降解率为90.6%,在地表水有机污染物降解中有着巨大的应用潜力。本发明可获得一种铈掺杂二氧化钛/石墨烯气凝胶。
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公开(公告)号:CN107996931A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711346245.X
申请日:2017-12-15
申请人: 绥化学院
摘要: 本发明公开了一种抗菌、强心护肝富氢低糖保健饮料及其制备方法,它由以下重量配比的原料制得:将马铃薯皮渣黄酮0.5~0.8g、玉米须酚酸0.2~0.5g、玉米芯低聚木糖0.5~2.0g、蒲公英根部含水乙醚提取物0.1~0.5g、冬虫夏草活性多肽0.05~0.1g以及藏红花乙醇提取物0.05~0.1g合并,以纯净水100mL配置成天然饮料原浆后,加入交联马铃薯淀粉0.2~0.4g制备天然抑菌淀粉乳溶液,将上述经震荡混合后的原浆溶液经低速均质法处理获得匀浆液,经水力喷射泵的文丘里结构,使其与0.50~0.60mL氢气充分混合,制备成保健饮料,产品中不添加防腐剂、增香剂、增稠剂等人工合成的添加剂。采用本发明制备的功能性保健饮料天然抑菌、功能突出,适宜于大众尤其适宜于高血糖、心脏病及肝脏欠佳的群体。
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公开(公告)号:CN104826582B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510161956.4
申请日:2015-04-04
申请人: 绥化学院
摘要: 本发明公开了一种石墨烯‑介孔二氧化硅气凝胶的制备方法,包括以下步骤:氧化石墨的合成;氧化石墨烯溶液的制备;石墨烯‑二氧化硅凝胶的制备;石墨烯‑介孔二氧化硅气凝胶的制备。该方法将介孔二氧化硅优良的介孔结构特点与石墨烯的憎水性结合起来,制备出对污水中的重金属离子和有机污染物具有较高选择吸附的一种新的环境友好型的吸附材料,这样做一方面由于介孔二氧化硅的存在可以阻碍石墨烯的聚集,从而保持其高的比表面积;另一方面由于石墨烯的存在使介孔二氧化硅能均匀分散,从而保持其稳定性。结果是复合材料的吸附能力得到提高,且吸附后容易从溶液中分离。该方法的工艺简单,且制备的气凝胶能够具备石墨烯和介孔二氧化硅的特性。
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公开(公告)号:CN104262366B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410488711.8
申请日:2014-09-23
申请人: 绥化学院
摘要: 本发明提供了水杨醛缩L-组氨酸席夫碱配体及其还原型配体与银形成的两种配合物以及制备方法和抗菌应用。所述的两种银配合物可用通式{Ag(L1)}n和Ag2(L2)2·3H2O表示,其中L1与L2结构式如图所示。制备方法:首先用NaBH4将水杨醛缩L-组氨酸席夫碱配体(HL1)中C=N双键还原为C-N单键后,得到还原型配体(HL2),然后两种配体分别与AgNO3作用得到两种银配合物。本发明所提供的氨基酸席夫碱银配合物结构全新,制备方法简单,且具有显著的抗菌活性,有望在抗菌材料以及抗菌药物中得到应用。
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