一种由铜基催化剂直接加氢乙酰丙酸制备1,4-戊二醇的方法

    公开(公告)号:CN107597116A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710621151.2

    申请日:2017-07-27

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种由铜基催化剂直接加氢乙酰丙酸制备1,4-戊二醇的方法,其特征是包括以下步骤:在1,4-戊二醇的铜基催化剂存在的条件下,将反应溶剂和反应物乙酰丙酸直接混合,通入氢气进行一锅式加氢反应,反应完毕后得到1,4-戊二醇;与现有技术相比,本发明制备出了廉价的非贵金属新型铜基催化剂,其合成方法简单,成本低廉,无毒无害,便于规模化生产,同时具有磁性,易于使用后回收及重复使用;以该催化剂可高效实现由乙酰丙酸直接加氢转化为1,4戊二醇,选择性好,1,4-戊二醇的总产率可高达85%,表明该合成工艺方法具有较高的潜在经济价值。

    一种LED银支架防银变色剂及制备和成膜方法

    公开(公告)号:CN105862017A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610246337.X

    申请日:2016-04-20

    Applicant: 南昌大学

    CPC classification number: C23C22/02 C23C22/58 C23C2222/20 H01L33/56

    Abstract: 一种LED银支架防银变色剂及制备和成膜方法,防银变色剂包括一种硅烷偶联剂为带巯基的硅烷偶联剂,一种或两种能和封装胶兼容的带乙烯基的硅烷偶联剂。将已打好金线但未树脂封装的LED银支架浸入端基含巯基和乙烯基的硅烷偶联剂混合溶液中,使得银基表面能迅速生成一种近似双层的聚硅氧烷复合薄膜。该聚硅氧烷复合薄膜不仅与银之间形成具有良好的附着力,而且又能与表面封装树脂兼容具有良好的兼容性。本发明的防银变色剂不仅防硫能力好、成本低廉、不影响后期封装过程、合成过程简单、后续使用操作简便,适合大规模推广,而且还不会对环境产生污染等优点。

    一种表面为稳定多价态铜复合层Cu2O基纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105271357A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510651665.3

    申请日:2015-10-10

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种表面为稳定多价态铜复合层Cu2O基纳米材料的制备方法,是对新制的Cu2O纳米材料除杂除水预处理后,置入特定比例CO、O2、N2混合反应气中,由室温起始采用程序升温方式,在一定反应气空速下,通过调控反应气组成比例及升温末端温度进行再合成,即通过可控的气固相界面反应过程,将原材料转化制备为表面以物化性质稳定的含有两种或三种不同价态铜复合层存在而体相内部仍为Cu2O的复合型纳米材料的可控合成方法。该方法仅在材料表面形成均匀分布、稳定的多价态铜复合层,而体相内部仍为Cu2O;广泛适用于各种形貌原材料,均可获得具有类似表面复合结构的Cu2O基纳米材料。

    一种含硼离子液体超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN104701032A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510006464.8

    申请日:2015-01-07

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/84 H01G11/58

    Abstract: 本发明公开了一种含硼离子液体超级电容器的制备方法,其制备方法为:在手套箱中氩气氛围条件下,按配比称取含硼锂盐及有机化合物;搅拌加热制成稳定均一透明的离子液体溶液;利用制备的活性炭电极组装成超级电容器。本发明的优点为:涉及的锂离子液体电解质具有良好的安全性及稳定性,而且无须添加任何添加剂,其较高电化学电压有利于提高超级电容器的能量储存,而且没有牺牲其良好的能量密度和循环性能。

    环已基烷氧基硅烷的制备方法

    公开(公告)号:CN1151158C

    公开(公告)日:2004-05-26

    申请号:CN01133686.2

    申请日:2001-11-18

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供了一种有机硅烷偶联剂制备方法,具体地说是环己基烷氧基硅烷的制备方法。制备过程中,在铂催化剂和空气或氧气的作用下,采用氢硅和环己烯进行硅氢加成反应,再与醇进行醇解反应,经过中和、过滤、蒸馏,反应产物收率≥92%,纯度≥99.9%,和现有工艺相比具有工艺条件温和、产品收率高、纯度高、成本低等特点。

    一种用于合成KH-560硅烷偶联剂的固载型催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111701619B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202010182730.3

    申请日:2020-03-16

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于合成KH‑560硅烷偶联剂的固载型催化剂及其制备方法,包括:S1以氨基功能化的MOFs为底物,通过席夫碱反应或酰胺化反应将多齿N/O杂合配体修饰在MOFs孔道内,得到具有双齿功能配体修饰的MOFs;S2将后修饰的MOFs粉体浸入特定溶剂中,加入辅助配体和缚酸剂,搅拌回流;缓慢滴加一定计量的氯铂酸甲醇溶液后继续回流,并将回流后所得产品离心后真空干燥,得到Pt/MOFs催化剂。该固载型Pt/MOFs催化剂具有较高催化活性的同时,可多次循环重复使用,解决了现有制备方法催化剂分离困难及反应废液带来的环保问题。

    一种用于合成KH-560硅烷偶联剂的固载型催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111701619A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010182730.3

    申请日:2020-03-16

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于合成KH-560硅烷偶联剂的固载型催化剂及其制备方法,包括:S1以氨基功能化的MOFs为底物,通过席夫碱反应或酰胺化反应将多齿N/O杂合配体修饰在MOFs孔道内,得到具有双齿功能配体修饰的MOFs;S2将后修饰的MOFs粉体浸入特定溶剂中,加入辅助配体和缚酸剂,搅拌回流;缓慢滴加一定计量的氯铂酸甲醇溶液后继续回流,并将回流后所得产品离心后真空干燥,得到Pt/MOFs催化剂。该固载型Pt/MOFs催化剂具有较高催化活性的同时,可多次循环重复使用,解决了现有制备方法催化剂分离困难及反应废液带来的环保问题。

    一种由铜基催化剂直接加氢乙酰丙酸制备1,4-戊二醇的方法

    公开(公告)号:CN107597116B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201710621151.2

    申请日:2017-07-27

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种由铜基催化剂直接加氢乙酰丙酸制备1,4‑戊二醇的方法,其特征是包括以下步骤:在1,4‑戊二醇的铜基催化剂存在的条件下,将反应溶剂和反应物乙酰丙酸直接混合,通入氢气进行一锅式加氢反应,反应完毕后得到1,4‑戊二醇;与现有技术相比,本发明制备出了廉价的非贵金属新型铜基催化剂,其合成方法简单,成本低廉,无毒无害,便于规模化生产,同时具有磁性,易于使用后回收及重复使用;以该催化剂可高效实现由乙酰丙酸直接加氢转化为1,4戊二醇,选择性好,1,4‑戊二醇的总产率可高达85%,表明该合成工艺方法具有较高的潜在经济价值。

    一种基于静电锚定-氧化还原固化技术复合氧化物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109569582A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811403070.6

    申请日:2018-11-23

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种基于静电锚定-氧化还原固化技术复合氧化物的制备方法,按以下步骤:将基底氧化物分散在去离子水中调pH值大于或小于基底氧化物的等电点,获得表面负电化或正电化的基底氧化物;分离出带电基底氧化物后再次制为水分散体系,加入与其表面电性相异的待复合组分的盐类前体,搅拌后静置,在基底氧化物表面形成多组分静电吸附锚定复合层;引入氧化剂或还原剂,将复合层转化固化为氧化物或金属-氧化物复合层;根据应用需要进行后续热处理以调控表面结构。本发明制备过程简单,通用性强;可获得高度分散且紧密结合的表面多组分氧化物或金属-氧化物复合层,在多相催化、光催化、光电转化、环境污染物处理等应用领域,皆可产生积极显著的应用效果。

    一种含硼离子液体超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN104701032B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201510006464.8

    申请日:2015-01-07

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种含硼离子液体超级电容器的制备方法,其制备方法为:在手套箱中氩气氛围条件下,按配比称取含硼锂盐及有机化合物;搅拌加热制成稳定均一透明的离子液体溶液;利用制备的活性炭电极组装成超级电容器。本发明的优点为:涉及的锂离子液体电解质具有良好的安全性及稳定性,而且无须添加任何添加剂,其较高电化学电压有利于提高超级电容器的能量储存,而且没有牺牲其良好的能量密度和循环性能。

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