-
公开(公告)号:CN115093555A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210885737.0
申请日:2022-07-26
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08G63/87 , C08G63/78 , C08G63/08 , C01B32/174
Abstract: 本发明涉及聚合技术领域,具体涉及一种离子液体功能化聚乳酸材料及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将离子液体引发剂、有机催化剂、助催化剂、丙交酯单体进行混合,在25℃下聚合反应0.5~24h,加入盐酸酸化的乙醇终止反应,沉降后得白色固体产物,干燥得到聚乳酸材料。本发明丙交酯的开环聚合为活性聚合,本发明中可通过调控引发剂与丙交酯的比例,进而获得结构多样、端基官能化、分子量分布窄的聚乳酸。本发明所述的离子液体功能化聚乳酸材料能够将碳纳米管均匀的分散在有机溶液中。
-
公开(公告)号:CN110776404B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201911163040.7
申请日:2019-11-25
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07C45/38 , B01J31/22 , C07C47/54 , C07C47/542 , C07C47/232
Abstract: 本发明涉及铼离子液体辅助多级孔金属有机框架材料催化醇氧化成醛反应的方法。采用的技术方案是:于不锈钢高压反应釜中,将铼离子液体辅助多级孔金属有机框架材料均匀分散于DMF溶剂中,再依次加入醇,TEMPO和助剂,将不锈钢高压反应釜密封,抽真空后向反应釜中通入氧气,然后于50‑80℃水热反应6‑10h,反应结束,离心,取上层清液。本发明用性能稳定且孔径可调的多级孔金属有机骨架材料作催化剂,实现了醇氧化成醛高效催化,产率高达99%以上,且催化剂可循环使用,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114478916A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210145741.3
申请日:2022-02-17
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08F230/08 , C08F220/18 , C08F226/10
Abstract: 本发明涉及聚合物制备领域,具体涉及一种N‑乙烯基吡咯烷酮‑甲基丙烯酸酯无规共聚物,结构式如(Ⅰ)所示,其中R为饱和烷基碳链,R′为氢原子或带有功能化基团的饱和烷基碳链。N‑乙烯基吡咯烷酮‑甲基丙烯酸酯无规共聚物的制备方法如下:配置催化剂溶液;所述催化剂包括自由基引发剂和可逆加成‑断裂链转移剂;以N‑乙烯基吡咯烷酮基单体和甲基丙烯酸酯类单体为原料,用所述催化剂溶液在50~80℃下催化聚合反应,得到N‑乙烯基吡咯烷酮‑甲基丙烯酸酯二元无规共聚物。本发明制备的二元无规共聚物,是一类结构组成和性能均可调的两亲性聚合物,在智能材料、胶黏剂、涂料、医学等领域有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110760074B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201911163067.6
申请日:2019-11-25
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种离子液体体系中多级孔金属有机骨架材料的制备方法。将适量离子液体和乙醇加入到反应釜中,20‑30℃常压条件下,搅拌混合均匀,然后向体系中依次加入有机配体和金属盐,不断搅拌,反应6‑12h,所得产物分别用洗涤溶剂洗涤,离心,真空干燥,得目标产物。本发明具有过程简单、条件温和、绿色可控的优点,并且具有普适性,且得到的多级孔金属有机骨架材料性能稳定,孔径可控,对醇氧化成醛具有较高的催化活性,产率高达99%以上,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112961278A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110283660.5
申请日:2021-03-17
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08F226/10 , C08F226/06
Abstract: 本发明涉及功能化单体合成及聚合技术领域,具体涉及一种功能化乙烯基吡咯烷酮共聚物的制备方法,包括:低温下,将乙烯基吡咯烷酮单体和有机锂盐混合,进行反应,升至室温,滴加溴盐,反应后淬灭,萃取,纯化,干燥得到功能化乙烯基吡咯烷酮单体。制备催化剂溶液;以功能化乙烯基吡咯烷酮和乙烯基吡咯烷酮单体为原料,用上述的催化剂溶液进行催化聚合反应,得到乙烯基吡咯烷酮共聚物。本发明制备的共聚物为两亲性可调的共聚物,其亲水性随着功能化单体含量的增加而降低;此共聚物还可脱保护,形成大分子引发剂,可按其所需引发其它单体聚合,制备不同拓扑结构聚合物,从而广泛应用在不同领域,尤其是生物医学领域,为改善高分子材料的性能提供了一种简便的制备途径。
-
公开(公告)号:CN116200091B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202310131624.6
申请日:2023-02-18
Applicant: 辽宁大学
IPC: C09D151/08 , C09D5/10 , C09D7/61 , C08F283/10 , C08F220/06 , C08F220/18 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开一种高致密多尺度水性环氧耐蚀涂料及其制备方法和应用。所述高致密多尺度水性环氧耐蚀涂料包括组分A和组分B;所述组分A包括阴离子型水性环氧乳液、流平剂、润湿剂、消泡剂、分散剂、磷酸锌、钛白粉、云母粉和锌粉;所述组分B包括NH2‑MXene纳米片、固化剂、防闪锈剂和去离子水。MXene表面的氨基基团与环氧树脂中的环氧键可发生定向反应,可提高与环氧乳液的相容性和匹配性;微米级的锌粉和纳米厚度的二维层状NH2‑MXene不仅可以起到阴极保护作用,还可以在多种尺度上填补水性涂料固化后易产生的缺陷,使得所形成的涂层具有更高的致密性、耐腐蚀性及机械强度。
-
公开(公告)号:CN115197393A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210788161.6
申请日:2022-07-06
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于高分子功能材料合成领域,公开了一种多机制协同作用的自修复材料的制备方法,包括如下步骤:首先是将聚多元醇、异氰酸酯和溶剂混合,进行缩聚反应得到聚脲材料(TH‑PPG);然后将聚脲材料、扩链剂、交联剂和溶剂混合进行交联反应,得到亚胺键交联聚脲材料(TH‑T‑PPG);最后分别将聚脲材料、亚胺键交联聚脲材料与无机盐按照各自的比例进行配位反应得到自修复材料(Zn‑TH‑PPG和Zn‑TH‑T‑PPG)。本发明方法简单,将多种作用机制结合到一起,得到的自修复材料具有很好的室温自修复效果、良好的机械性能和循环利用性能,延长了使用寿命,节约了生产成本,具有更高的安全性,是一种环保型功能性材料。
-
公开(公告)号:CN111389407A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010394905.7
申请日:2020-05-12
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J23/83 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于有机废水处理技术领域,具体涉及一种铜基非晶合金催化剂及其制备方法和应用。所述铜基非晶合金催化剂中铜元素的原子百分比在45-60%,合金以条带形式存在。该铜基非晶合金可以作为类芬顿反应催化剂,通过激发双氧水产生羟基自由基来氧化降解水体中的有机污染物。相比于传统的类芬顿法降解废水,铜基非晶合金作为类芬顿催化剂处理有机废水具有诸多优点,如降解效率高,可降解的水体有机污染物种类多,适用范围广。此外,该催化方法操作工艺简单,成本低,易于实现催化剂的回收和再利用,铜基非晶合金催化剂是一种潜在的非均相芬顿型工业废水处理催化剂。
-
公开(公告)号:CN111333582A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010267576.X
申请日:2020-04-08
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07D233/58
Abstract: 本发明涉及离子液体技术领域,具体涉及一种咪唑基有机钼离子液体A,结构式如(Ⅰ)所示,其中R为饱和直链烷烃,具体涉及有机钼离子液体的制备方法,方法如下:取N-丁基咪唑与溴代烷反应,反应结束,洗涤,除去溶剂和过量的溴代烷,真空干燥,得到1-丁基-3-烷基咪唑溴盐中间体;硝酸银与钼酸钠反应后过滤,洗涤,除去沉淀中的Na+、NO3-和Ag+,合成钼酸银固体;将溴盐中间体与钼酸银反应,反应结束,抽滤,收滤液,用有机溶剂反复萃取,旋蒸除去有机溶剂,真空干燥,最后得到产物,即为咪唑基有机钼离子液体。该类离子液体制备方法简单,性能优异,稳定性高,对人体与环境危害小,为绿色化学提供了新补充。
-
公开(公告)号:CN119118923A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202311570128.7
申请日:2023-11-23
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07D233/56 , C10G27/00 , B01J31/02
Abstract: 本发明公开一种用于脱除油品中有机硫的钼酸铵离子液体及其制备方法和应用。复配型离子液体脱硫剂包括钼酸铵离子液体、氧化剂和萃取剂;所述离子液体为1‑烷基咪唑钼酸铵盐,其中烷基为饱和直链烷烃。本发明中钼酸铵离子液体制备方法具有广泛的普适性,性能优异,稳定性高,可用于脱除油品中噻吩、苯并噻吩、二苯并噻吩等有机硫化物,适用于含有机硫的石油、汽油、润滑油等液体油品的净化处理,有较高的反应活性,在常温下依然具有较高的脱硫效率,并且具有较强的热稳定性和循环性能,连续催化循环5次,脱除效率仍高达82.47%,可以满足连续稳定性运行脱除油品中噻吩类硫化物。
-
-
-
-
-
-
-
-
-