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公开(公告)号:CN119518104A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411451220.6
申请日:2024-10-17
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心 , 广东工业大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种酰胺基共晶电解液及其制备方法和锂金属二次电池,属于锂金属二次电池技术领域。本发明所述的酰胺基共晶电解液,包括锂盐、有机溶剂和酰胺基共晶溶剂;所述酰胺基共晶溶剂包括结构式(Ⅰ)所示的酰胺基化合物。本发明的酰胺基共晶电解液中,结构式(Ⅰ)所示的酰胺基共晶溶剂能够与所述有机溶剂产生共晶作用,其形成的氢键使其团簇抗氧化能力大大提升,能稳定锂金属二次电池的正极,形成了富含Li3N的CEI,并且在所述酰胺基溶剂的引入能够少量增溶锂盐,这有利于所述酰胺基共晶电解液在锂金属二次电池的负极侧形成稳定的SEI,使得锂金属二次电池在高电压下具有较好的常温循环性能、高温循环性能。
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公开(公告)号:CN119490440A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411456927.6
申请日:2024-10-18
Applicant: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC: C07C323/62 , C07C319/02 , C08G83/00 , B01J31/22 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种邻位硫醇修饰的三亚苯羧酸配体、含MS2O2位点的金属有机框架材料及其制备方法和应用。配体具有三亚苯主体π共轭结构和邻位修饰的羧基和硫醇基团,通过溶剂热反应与金属离子配位,配位形成的S‑M键的键长,比羧基与金属离子配位形成的O‑M键键长要短,使得配位金属离子与π共轭有机配体的d‑π共轭加强,有利于提升金属有机框架材料内电子传导的速率,从而进一步提高金属有机框架材料反应活性。特别是以Co为配位金属离子的材料,光催化析氢速率(HER)能够达到4126.01μmol g‑1h‑1,具有优异的光催化析氢活性。金属有机框架材料采用溶剂热反应即可以生产制备,制备工艺成熟,步骤简单产率高且可大量制备。
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公开(公告)号:CN119462894A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411583973.2
申请日:2024-11-07
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心
IPC: C07K14/78 , A61K38/39 , A61K38/08 , A61P3/10 , A61P39/06 , C07K7/06 , C07K1/14 , C07K1/34 , C12P21/06
Abstract: 本发明公开了一种牛蛙皮源肽及其纯化方法和应用,牛蛙皮源肽的分子量为1035.52 Da,氨基酸序列如SEQ ID NO:1所示,采用酶解手段提取牛蛙皮酶解液构建多肽库,再通过计算机辅助筛选对多肽库进行筛选,随后对筛选后的肽段进行评价从而选优,最终获得纯化后的牛蛙皮源肽。本发明的一种牛蛙皮源肽及其纯化方法和应用同时拥有较好降血糖和抗氧化功能,具有II型糖尿病药物的应用潜力,安全无毒副作用。且氨基酸序列短,可操作性强,具有良好的社会推广应用价值。
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公开(公告)号:CN119462532A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411416506.0
申请日:2024-10-11
Applicant: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC: C07D241/38 , C09K11/06 , H10K85/60 , H10K50/12
Abstract: 本专利申请公开了一种适用于溶液加工的近红外材料及其制备方法和应用,涉及有机发光材料领域。本专利申请的适用于溶液加工的近红外材料由刚性强的电子受体片段和具有庞大结构的电子给体片段(N‑(9,9‑双(4‑(叔丁基苯)‑9H‑芴‑2‑基)氨基)苯基)‑9,9‑双(4‑(叔丁基苯))‑N‑苯基‑9H‑芴‑2‑胺)组成,所述电子受体片段为二苯基[a,c]吩嗪‑11,12‑二腈。该材料为具有热活化延迟荧光性质的近红外材料,制备的器件最大外量子效率为8.33%。
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公开(公告)号:CN119431655A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411141220.6
申请日:2024-08-20
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心 , 广东工业大学
IPC: C08F220/28 , C08F220/34 , C08F220/54 , C08F4/00 , A61K9/107 , A61K47/32 , A61P35/00 , A61P31/04 , A61K9/19 , A61K33/38 , A61K45/06
Abstract: 本发明属于生物医用高分子聚合物材料技术领域,公开了一种pH和温度双响应木质素基两亲性聚合物和胶束及其制备方法和应用。该聚合物制备步骤如下:对碱木质素进行纯化,制备基于碱木质素的大分子引发剂AL‑Br,再制备pH和温度双响应的木质素基两亲性聚合物。该聚合过程可控,铜使用量低于500ppm。本发明木质素聚合物可在水介质中自组装成纳米级别的胶束,结构稳定,可同时原位制备AgNPs和包载疏水的抗癌药物CPT。得到的单一的纳米载体系统具有很好的稳定银纳米粒子能力,体外pH和温度双响应的药物释放能力、以及优秀的细胞毒性和抗菌能力,可达到同时抗肿瘤和抗菌目的,很好的应用于制备同时具有抗肿瘤和抗菌功效的药物。
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公开(公告)号:CN119409888A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411408819.1
申请日:2024-10-10
Applicant: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC: C08F251/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F222/38
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种防霉改性淀粉基高吸水树脂及其制备方法和应用。该防霉改性淀粉基高吸水树脂由以下按质量份数计的原料制成:改性羧甲基淀粉10‑20份、季铵化羧甲基壳聚糖2‑3份、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸10‑15份、丙烯酰胺15‑25份、丙烯酸100份、氧化还原引发剂0.4‑0.7份、交联剂0.05‑0.15份。本发明显著改善了淀粉基树脂机械强度低、耐盐性差、稳定性差、容易分解、使用寿命短等固有的缺陷从而可以开发抗霉性好、性能更优越的淀粉基高吸水树脂。
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公开(公告)号:CN119406410A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411432649.0
申请日:2024-10-14
Applicant: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC: B01J23/755 , B01J13/02 , B01J37/02 , B01J37/32 , B01J35/50 , B01J35/45 , C07C29/34 , C07C31/125 , C07C31/12 , C07C31/02
Abstract: 本发明公开了一种封装金属的中空碳纳米胶囊材料及其制备方法,其技术方案包括S1:海胆状SiO2球的合成,将十六烷基溴化吡啶、尿素加入水中混合均匀,再加入环己烷、异丙醇和原硅酸四乙酯得到混合物溶液;然后将混合物溶液加热并剧烈搅拌反应后,离心、洗涤、冻干,得到海胆状SiO2球;S2:将S1得到的固体产物采用浸渍法负载金属,烘干后在保护气氛中高温煅烧得到MNP/SiO2;S3:利用酚醛树脂包覆MNP/SiO2,然后将所得材料在保护气氛中高温碳化;S4:将S3中所得材料在氢氧化钠溶液中进行蚀刻,洗涤、冷冻干燥后得到目标产物。本发明利用海胆状SiO2球作为骨架负载金属材料,利用酚醛树脂衍生碳的刚性硬碳进行包覆,刻蚀后得到封装金属的中空碳纳米胶囊材料。该材料具有多孔性、较大的比表面积及中空限域结构,有利于催化领域的应用及推广。
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公开(公告)号:CN119400978A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411524294.8
申请日:2024-10-30
Applicant: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
Abstract: 本发明涉及电化学技术领域,具体涉及一种用于高电压平台的固态锌碘电池的超分子离子液体凝胶电解质,本发明通过离子液体与聚乙烯醇分子之间的超分子相互作用,取代水凝胶中的自由水,构建贫水的离子液体聚合物网络,并通过霍夫迈斯特效应引入溴化锌作为聚合物网络中的离子载体,利用溴离子与碘离子的化学耦合作用,最终实现高电压固态锌碘电池的制备;该固态电解质由离子液体和水凝胶溶液制成,其中离子液体的咪唑阳离子具有较强的吸电子效应,其阴离子与锌离子和溴离子结合形成聚阴离子。又用离子液体替换出了水凝胶中的水,从而制备出了具有良好化学稳定性、机械性能和电化学性能的离子液体凝胶电解质。
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公开(公告)号:CN119400866A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411415437.1
申请日:2024-10-11
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心 , 广东工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种复合粘结剂及其制备方法与应用,属于粘合剂技术领域,解决了现有技术中粘结剂不具有导电性以致影响电极性能的问题。该复合粘结剂为多层多孔的气凝胶结构,包括二维层状材料MXene以及插入MXene材料层间的海藻酸钠;并且,复合粘结剂表面为三维网络状。本发明提供的复合粘结剂,有效提升体系电荷传输能力,增强电极电化学动力,提高活性物质利用率,提升能量密度。
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公开(公告)号:CN119346116A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411454995.9
申请日:2024-10-17
Applicant: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC: B01J23/755 , B01J35/30 , B01J35/45 , C07C29/34 , C07C31/125 , C07C31/02
Abstract: 本发明公开了一种乙醇低温水相偶联制备高碳醇的方法及其催化剂;属于催化剂技术领域;其技术方案:将乙醇溶液、Ni@PEI‑PVP双碳源催化剂和碱液按照质量比2‑4:0.2‑0.6:0.4‑0.6置于高压反应釜,在50‑100℃、起始压力0MPa条件下,反应12‑84h,反应结束后使反应釜冷却至室温,进行离心和过滤后,得到液相和催化剂固相,收集气相和液相产物;其采用的催化剂是将聚乙烯亚胺、聚乙烯吡咯烷酮和含有镍的金属盐同时溶解,得到预制溶液,将所得前驱体进行干燥、惰性气氛碳化,即获得HCP相的Ni@PEI‑PVP双碳源催化剂;该催化剂通过改变催化剂的活性金属的晶相,对金属表面电子构型和配位环境进行优化,实现在100℃以下实现生物质发酵乙醇水溶液的催化升级。
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