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公开(公告)号:CN112552508A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011443531.X
申请日:2020-12-08
Applicant: 东南大学成贤学院
IPC: C08G65/333 , C08G65/337 , C23F11/173
Abstract: 本发明提供一种咪唑基聚醚碳钢缓蚀剂及其制备和应用方法,缓蚀效果好,水溶性高,且绿色环保。本发明实施例的咪唑基聚醚碳钢缓蚀剂,含有多个醚基功能性基团,使缓蚀剂在表面形成化学性质的吸附膜,缓蚀剂与吸附膜之间以化学键结合,作用力较大,即使在较高的温度条件下也可以对碳钢起到很好的缓蚀作用。含有多个醚基,酰胺基,羟基等亲水基团,可有效降低高分子聚合物的结晶度,且本发明缓蚀剂呈线性,水分子易进入高分子结构,由于大量醚健和酰胺键的存在,使得缓蚀剂具有一定的极性,从而具有较好的水溶性。本发明实施例的咪唑基聚醚碳钢缓蚀剂的制备方法,采用的三种主原料是绿色环保材料,合成得到的咪唑基聚醚碳钢缓蚀剂无毒、绿色环保。
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公开(公告)号:CN111992221A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010815739.3
申请日:2020-08-14
Applicant: 东南大学
IPC: B01J23/86 , B01J23/835 , B01J23/26 , B01J23/08 , B01J37/10 , B01J37/34 , B01J37/03 , B01J37/16 , B01J35/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07D213/22
Abstract: 本发明公开了三维中空高分散金属催化剂及其制备方法,属于工业催化技术领域,首先通过微波水热法制备三维中空双金属氧化物,再通过对该双金属氧化物进行氧等离子体改性、硅烷偶联剂表面疏水再次改性,制得改性三维中空双金属氧化物载体,加入活性组分镍盐、助剂第IVA族元素金属盐和稀土元素金属盐,采用光沉积技术将活性组分与助剂金属负载到该改性载体上,空气流中400~600℃焙烧,得三维中空高分散金属催化剂,以该催化剂的总质量计,镍的质量百分比为20~40wt%,第IVA族元素金属的质量百分比为0.01~5wt%,稀土元素金属的质量百分比为0.01~5wt%。该催化剂应用于催化吡啶脱氢偶联合成2,2’-联吡啶反应,具有催化剂用量低、副反应少、短流程等优点,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN111812906A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010877218.0
申请日:2020-08-27
Applicant: 东南大学
IPC: G02F1/1516 , G02F1/153 , G02F1/163
Abstract: 本申请公开了一种热电双响应型变色智能光学组件、其制备方法及应用。所述光学组件包括依次叠设的第一透明导电层、电致变色层、热致变色层和第二透明导电层,该热致变色层包含与电致变色层配合的电解质,该第一透明导电层还与一导电纳米线阵列的一端电性结合,该导电纳米线阵列的另一端连续穿过电致变色层后进入热致变色层且与第二透明导电层无直接接触,该导电纳米线阵列包括多根垂直于第一透明导电层设置的导电纳米线,各导电纳米线表面还结合有离散分布的多个导电聚合物结晶体。所述光学组件能在低电压驱动和温度变化时迅速变色,具有响应速度快,变色性能稳定等优点,同时具有近红外光调制的特性,可靠性高,对环境耐受性好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN111014711A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911249615.7
申请日:2019-12-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔绒球状NiFe/C/Na2MoO4复合吸波材料,该吸波材料包括多孔绒球状Na2MoO4和NiFe/C纳米立方体,所述NiFe/C纳米立方体均匀分布在多孔绒球状Na2MoO4的表面。本发明以衍生自Mo2CTx的绒球状Na2MoO4为基体,衍生自NiFe-MOF的NiFe/C纳米立方体为负载层,得到的复合材料解决了由MXene衍生的吸波材料形貌单一、吸波能力不足的问题,获得了良好的阻抗匹配和高效的电磁衰减能力,从而实现在2-18 GHz频率范围内的薄、轻、宽、强等的吸波特性,是微波吸收材料的理想选择。
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公开(公告)号:CN110981910A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911333980.6
申请日:2019-12-23
Applicant: 南京正大天晴制药有限公司 , 东南大学
IPC: C07F9/6558
Abstract: 本发明提供了一种用于治疗丙肝的无引湿性低变异性新晶型,新晶型T结晶工艺简便,易于工业化生产,无引湿性。使用该晶型T进一步制备成合适的制剂后,能够显著降低受试者餐后Cmax的变异系数,使药品的安全性有效性得到更可靠的保障。
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公开(公告)号:CN110396156A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910607865.7
申请日:2019-07-08
Applicant: 东南大学
IPC: C08F281/00 , C08F220/54 , C08F220/34 , C08F238/00
Abstract: 本发明是一种刺激响应型螺旋聚炔红外辐射材料,该材料由含溴炔烃共聚物与两亲性含双键单体通过原子转移自由基聚合得到,其结构通式为: 其中R1为中的一种;聚合度m为1~1000的整数、n为1~1000的整数、q为1~1000的整数。本发明将含溴炔烃共聚物与两亲性含双键单体通过原子转移自由基聚合方法,制备了不同刺激响应的刺激响应型螺旋聚炔红外辐射材料,通过温度、pH的改变实现了8~14μm波段的低红外发射率调控。同时,该材料制备工艺简便,反应条件温和,材料具有良好的热稳定性和红外辐射性能调控性。
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公开(公告)号:CN106987024B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710238870.6
申请日:2017-04-13
Applicant: 东南大学
IPC: C08K7/24 , C08L49/00 , C08F138/00 , C09K3/00
Abstract: 本发明的目的是提供一种红外兼容微波纳米复合吸波材料,该材料由旋光性聚N‑炔丙基酰胺高分子与多壁碳纳米管按质量比为1:1~4:1,通过溶液溶溶共混法复合得到,其中旋光性聚N‑炔丙基酰胺高分子是由含有植物甾体结构的旋光性N‑炔丙基酰胺单体在铑催化剂作用下选择聚合而成,旋光性聚N‑炔丙基酰胺高分子的结构通式为:其中R1为:中的一种;R2为─CH═CH─或─CH═C(CH3)─;聚合度n为50~200的整数;聚合所用的铑催化剂为(nbd)Rh+[η6‑C6H5B‑(C6H5)3],其分子结构式为:其中‑Ph为苯基。
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公开(公告)号:CN106905490B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201710090037.1
申请日:2017-02-20
Applicant: 东南大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/28 , C08F228/02 , C08F2/46 , C08F2/38 , C10G29/20
Abstract: 一种环保型原油金属螯合剂及其制备方法涉及制备一种环保型原油金属螯合剂,该原油金属螯合剂对原油中镍、钒和铁等金属具有良好的脱除效果。该原油金属螯合剂是由羧甲基纤维素、丙烯基硫脲和丙烯酸羟酯单体微波辅助引发接枝自由基共聚制得,其结构通式为:其中,R为‑CH2CHOHCH3或‑(CH2)4OH;重复单元数m为100~2000,聚合度x为2~1000,聚合度y为2~1000。该原油金属螯合剂通过聚合单体和共聚物的分子设计和结构控制,实现了氨基、羧基、酯基、羟基等多种官能团的集聚与协同,有效提高了该金属螯合剂的官能度,该螯合剂为双亲性原油金属脱除剂,原油脱镍率达到45%以上、脱钒率达到35%以上、脱铁率达到85%以上。
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公开(公告)号:CN109078642A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810775752.3
申请日:2018-07-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种花型纳米金复合金属氧化物催化剂及其制备方法和作为苯甲醇选择性氧化反应催化剂的应用,该催化剂是先将铈源、钴源经络合剂还原后制得具有花型结构的复合金属氧化物,然后在该复合金属氧化物外层还原金前驱体,得到金纳米粒子,最后通过加入一定量的钛酸四丁酯,原位生长后得到所述花型纳米金复合金属氧化物催化剂,以用于苯甲醇的选择性氧化反应。采用本发明方法制备的花型复合金属氧化物催化剂制备方法简单且成本较低,催化剂具有高的催化反应活性与选择性,表现出良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108912659A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810592584.4
申请日:2018-06-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 发明公开一种交联三维碳纳米复合聚氨酯材料的制备方法,通过胺类化合物与羧化氧化石墨烯(GO-COOH)、酸化碳纳米管(o-CNTs)的亲核反应,制得共价交联的三维复合碳纳米材料。相比碳纳米材料间的氢键和Π-Π键叠加作用,本发明通过共价键作用制得三维复合碳纳米材料,有助于碳纳米材料间结合力的增大。将制得的三维复合碳纳米材料作为热塑性聚氨酯(TPU)的填料,其在TPU基体中分散性明显提高,填料与TPU基体界面间的相互作用力增强,TPU纳米复合材料具有氧化石墨烯和碳纳米管两者独特的力学和热稳定性能,TPU的拉伸强度、断裂伸长率和热分解温度分别最高达到63MPa、1700%、426℃。这有利于TPU在国防、油田、矿山等各国民经济领域的应用。
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