一种硅烷化螺吡喃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118496258A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410560285.8

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明公开一种硅烷化螺吡喃及其制备方法和应用,利用硅烷偶联剂与螺吡喃化合物的羟基发生反应,从而在螺吡喃的端基引入硅烷基,合成硅烷化螺吡喃粗产物,将所述的硅烷化螺吡喃粗产物与硅胶混合旋蒸,再加入到含有溶液的柱层析分离装置中进行分离纯化,得到纯的硅烷化螺吡喃。将本发明在螺吡喃上引入的硅烷基反应活性强,易与基材发生化学结合,直接赋予基材良好的变色性能。同时,也可作为一种新型光致变色偶联剂,在有机无机复合材料的制备及应用中,协同产生新的功能。该发明能够有效提高光致变色材料与基材结合力且赋予良好的可逆变色性能,进一步提高光致变色高分子材料的实际应用,为螺吡喃衍生物的研究提供新方向。

    一种金属基碳纤维复合电极的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN112992558B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110177102.0

    申请日:2021-02-07

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开一种金属基碳纤维复合电极的制备方法及其产品和应用,将经过预处理及活化的碳纤维置于溶解有主金属盐、还原剂、缓冲剂的水溶液中,加热反应得到金属/碳纤维复合材料;所得金属/碳纤维复合材料进行进一步电氧化后得到金属基碳纤维复合电极。然后以金属基碳纤维复合电极作为纬线,织物纤维做经线,经机织工艺进行编织制得编织型超级电容器。在不改变碳纤维作为柔性基底的前提下,对其进行化学镀使表面金属化,再利用电氧化在金属镀层上生长电极活性物质。形成原位合成活性材料和导电增强材料的杂化结构,更加利于提升金属氢氧化物与电解质离子传输之间反应动力学,使得电极材料接触电阻减小,提高材料的电化学性能。

    一种光催化自清洁防紫外织物的制备方法

    公开(公告)号:CN108755103B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN201810597178.7

    申请日:2018-06-11

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种光催化自清洁防紫外织物的制备方法,其特征在于,将含氮化合物溶液、碱剂、蒸馏水超声混合,依次经烘干、研磨、煅烧后,得到改性介孔氮化碳;将金属盐溶液逐滴滴入改性介孔氮化碳分散液中,搅拌至溶剂挥发,将固体干燥,煅烧后,得到金属离子掺杂改性介孔氮化碳;将其与TiO2溶胶、硅溶胶混合分散,将织物浸渍于该混合分散液中,预烘,再汽蒸,之后干燥,得到光催化自清洁防紫外织物。本发明利用碱剂中氢氧根离子与铁离子掺杂降低光生电子‑空穴对的复合,提高催化剂对可见光的利用率,光催化性能得到较大提升,制备的复合纳米材料催化波长范围宽、催化效率高。

    一种生物基PTT系列聚酯织物的常压浸染工艺

    公开(公告)号:CN109914125B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910135320.0

    申请日:2019-02-22

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种生物基PTT系列聚酯织物的常压浸染工艺,包括:(1)对生物基PTT系列聚酯织物依次进行退浆净洗一浴处理,预定型,碱处理,得到预处理的织物;(2)配制茜草染液;(3)在室温下将预处理的织物置于茜草染液中,进行常压浸染,染毕取出,淋洗,皂洗,水洗,晾干,即得。利用本发明提供的染色方法对生物基PTT系列聚酯织物进行染色,可采用常压染色设备,其操作简便,耗能低。

    一种金属基碳纤维复合电极的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN112992558A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110177102.0

    申请日:2021-02-07

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开一种金属基碳纤维复合电极的制备方法及其产品和应用,将经过预处理及活化的碳纤维置于溶解有主金属盐、还原剂、缓冲剂的水溶液中,加热反应得到金属/碳纤维复合材料;所得金属/碳纤维复合材料进行进一步电氧化后得到金属基碳纤维复合电极。然后以金属基碳纤维复合电极作为纬线,织物纤维做经线,经机织工艺进行编织制得编织型超级电容器。在不改变碳纤维作为柔性基底的前提下,对其进行化学镀使表面金属化,再利用电氧化在金属镀层上生长电极活性物质。形成原位合成活性材料和导电增强材料的杂化结构,更加利于提升金属氢氧化物与电解质离子传输之间反应动力学,使得电极材料接触电阻减小,提高材料的电化学性能。

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