一种以二元酸为致孔链段共聚炭化制备多孔炭材料的方法

    公开(公告)号:CN102060288A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010563436.3

    申请日:2010-11-29

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种多孔炭及双电层电容器电极用多孔炭材料的制备方法,采用含有活性羧基的小分子化合物作为致孔的链段或支链,通过共聚反应、固化、热解炭化、磨粉、分级等工序实现了多孔炭材料的制备。本发明得到的多孔炭材料比表面积在500~1150m2/g之间,吸附性能优良,孔径分布窄,且孔径分布可按需要进行调节。采用本发明的多孔炭材料制作的双电层电容器电极具有高容量、高功率、循环寿命长等特性。

    锂离子电池用炭包覆扩层石墨复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101841019A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010160624.1

    申请日:2010-04-30

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于锂离子电池负极材料的炭包覆扩层石墨复合材料及制备方法,炭包覆扩层石墨复合材料具有“壳-核”结构,内核为掺杂磷的扩层石墨,其层间距范围为0.3360~0.3390nm,外壳为酚醛树脂的热解产物。通过原料预处理-氧化插层-包覆-脱层工序制备,采用溶于有机酸的磷酸或其盐类-硝酸盐体系作为氧化插层剂。以本发明的炭包覆扩层石墨复合材料制作锂离子电池负极,具有高容量、高功率、长寿命特性。本发明的制备方法也具备工艺简单易行、条件温和实用等特点。

    吲哚美辛2-芳基吗啉乙酯及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN101812058A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010144996.5

    申请日:2010-04-13

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了吲哚美辛2-芳基吗啉乙酯或其盐,其具有如下化学结构式:吲哚美辛2-芳基吗啉乙酯(I)的制备方法是将吲哚美辛酰氯溶解于四氢呋喃中,搅拌下滴加4-羟乙基-2-芳基吗啉四氢呋喃溶液,反应毕;蒸馏回收四氢呋喃,得到吲哚美辛2-芳基吗啉乙酯;吲哚美辛2-芳基吗啉乙酯盐的制备方法将吲哚美辛2-芳基吗啉乙酯溶于无水乙醚或乙醇,通入干燥HCl气体或与酸(HY)反应,得到吲哚美辛2-芳基吗啉乙酯盐(II)。所述吲哚美辛2-芳基吗啉乙酯或其盐在制备消炎镇痛药中的应用。

    一种二芳基双(1,2,3-三唑)类化合物的合成方法

    公开(公告)号:CN102659695A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210128711.8

    申请日:2012-04-27

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种二芳基双(1,2,3-三唑)的合成方法。将底物1溶解于DMF中,加入叠氮化钠,在回流条件下反应,得到的混合物经过常规后处理和柱层析分离后得到二芳基双(1,2,3-三唑)类化合物。本方法是一种简便、经济的制备二芳基双(1,2,3-三唑)类化合物的方法。

    芳二炔硫醚的一锅合成方法

    公开(公告)号:CN102617421A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210055559.5

    申请日:2012-03-05

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于4-烃硫基-1-芳基-1,3-丁二酮底物的芳二炔硫醚1的一锅合成新方法。在低温氮气保护下,向4-烃硫基-1-芳基-1,3-丁二酮的四氢呋喃(THF)溶液中加入六甲基二硅基氨基锂(LiHMDS),搅拌,将氯磷酸二乙酯[ClP(O)(OEt)2]滴加至上述反应体系中,滴加完毕后自然升至室温,继续搅拌反应。反应体系重新冷却至低温后,再将LiHMDS滴加到反应体系中,并在此温度下继续搅拌反应。反应混合物经过常规后处理和柱层析分离后得到芳二炔硫醚。本方法是一种简便、经济的制备芳二炔硫醚的方法。

    一种高容量锂离子电池用复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101699641A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910308815.5

    申请日:2009-10-26

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高容量锂离子电池用复合负极材料及其制备方法,该材料为α-Fe2O3/Fe3O4复合负极材料,该材料合成工艺包括以下步骤:将柠檬酸铁或柠檬酸铁铵球磨3h制成粗粉,在空气中以及600~900摄氏度温度范围内热处理柠檬酸铁或柠檬酸铁铵粉末0.5~48h,冷却后经研磨、过筛,得到颗粒尺寸小于38微米的粉末,即为α-Fe2O3/Fe3O4复合负极材料。该材料比容量高、导电性能好、循环寿命长且制作方法简单、成本低,对环境污染小,具有良好的产业化前景。

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