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公开(公告)号:CN107739442A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710877347.8
申请日:2017-09-25
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于吡啶-2,5-二羧酸和4,4′-联吡啶构筑的金属有机框架化合物的合成及应用。涉及的化合物化学式为[C34H36N6Co2O16]n,晶体属于单斜晶系,P21/c空间群,晶胞参数a=7.7903Å,b=8.2577Å,c=15.3907Å,α=104.711°,β=99.921°,γ=91.205°,晶胞的体积V=941.143,面心晶胞F(000)=637,GOOF=1.054,晶胞内分子数Z=13。以吡啶-2,5-二羧酸、4,4′-联吡啶、钴盐为原料,140℃下反应72小时,冷却至室温。本发明合成方法操作简单,绿色环保。制得的产物能作为荧光探针,应用于分析检测领域。
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公开(公告)号:CN107722375A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710871024.8
申请日:2017-09-23
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08J5/18 , C08G83/008 , C08J2305/04 , C08J2403/02 , C08J2487/00
Abstract: 本发明公开了一种海藻酸钠/淀粉/铜金属有机框架纳米复合膜的制备方法。(1)以Cu(NO3)2和均苯三甲酸的三乙基胺盐为原料,在蒸馏水和乙醇的混合液中均匀搅拌,得Cu3(BTC)2纳米粒子。(2)在蒸馏水中加入海藻酸钠;再在蒸馏水中加入淀粉,然后倒入海藻酸钠溶液中;将合成的Cu3(BTC)2纳米粒子加到海藻酸钠/淀粉混合溶液中,搅拌,超声,得Cu3(BTC)2填充海藻酸钠/淀粉混合溶液。(3)将混合溶液真空干燥得到海藻酸钠/淀粉/铜金属有机框架纳米复合膜。本发明制备的海藻酸钠/淀粉/铜金属有机框架纳米复合膜具有较好的热稳定性,在包装材料、生物医药材料、耐热膜材料等领域具有重要的应用。
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公开(公告)号:CN107686453A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710837119.8
申请日:2017-09-17
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C07C251/24 , C07F1/08 , C09K11/06
CPC classification number: C07C251/24 , C07B2200/13 , C07F1/005 , C09K11/06 , C09K2211/1007 , C09K2211/188
Abstract: 本发明公开了一种邻羧基苯甲醛缩乙二胺席夫碱铜配合物的制备方法。以邻羧基苯甲醛和乙二胺为原料,冰醋酸为催化剂,无水甲醇为溶剂,经溶液法制备邻羧基苯甲醛缩乙二胺席夫碱;再以邻羧基苯甲醛缩乙二胺席夫碱和一水合乙酸铜为原料,无水甲醇为溶剂,经水热法制备邻羧基苯甲醛缩乙二胺席夫碱铜配合物。本发明方法具有工艺简单、重现性好、产率较高的优点,且制得的邻羧基苯甲醛缩乙二胺席夫碱及其铜配合物均具有荧光性质,在荧光探针、荧光分析领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN107434898A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710583479.X
申请日:2017-07-18
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇/淀粉纳米复合膜的制备方法。(1)将Cu3(NO)2和均苯三甲酸的三乙基胺盐在蒸馏水和乙醇的混合液中搅拌,得Cu3(BTC)2纳米粒子。(2)在蒸馏水中加入聚乙烯醇,搅拌得聚乙烯醇溶液;再在蒸馏水中加入淀粉,倒入聚乙烯醇溶液中;将Cu3(BTC)2纳米粒子加到聚乙烯醇/淀粉混合溶液中,搅拌,超声,得Cu3(BTC)2增容聚乙烯醇/淀粉混合溶液,真空干燥得Cu3(BTC)2增容聚乙烯醇/淀粉纳米复合膜材料。本发明制备的Cu3(BTC)2增容聚乙烯醇/淀粉纳米复合膜具优异的机械强度和热稳定性,在包装材料、生物医药材料、过滤膜材料等领域具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN107383725A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710583499.7
申请日:2017-07-18
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜的制备方法。(1)以C2H2O4·2H2O和Gd2O3为原料,在蒸馏水中均匀搅拌,经过升温降温等一系列处理后得到钆金属有机框架纳米粒子。(2)在蒸馏水中加入聚乙烯醇,加热搅拌得到聚乙烯醇溶液,将合成的钆金属有机框架纳米粒子加入到聚乙烯醇溶液中,搅拌,超声,得到钆金属有机框架/聚乙烯醇混合溶液。(3)将混合均匀的溶液铺在亚克力板上,真空干燥得到钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜材料。本发明制备的钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜具有优异的机械强度和韧性,在包装材料、生物医学材料、凝胶材料等领域都具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN105152999B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510647244.3
申请日:2015-10-09
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C07C335/40 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种含缩4‑苯基‑3‑硫代氨基脲席夫碱侧链的苯并菲阴离子识别受体及应用。该含缩4‑苯基‑3‑硫代氨基脲席夫碱侧链的苯并菲阴离子识别受体的结构式为:;所述含缩4‑苯基‑3‑硫代氨基脲席夫碱侧链的苯并菲阴离子识别受体应用于对F‑、CH3COO‑和H2PO4‑的选择性识别。本发明的优点是在硫脲类受体中,引入具有较大共轭体系的苯并菲衍生物作为信号报告单元,确保了硫脲作为氢键供体能够提供2个NH质子,其与阴离子之间能够以双重氢键的方式相结合而具有较大的结合常数Kass。
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公开(公告)号:CN105226290B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510694303.2
申请日:2015-10-22
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种原位合成铅碳电池负极复合材料的方法。采用剑麻纤维、导电剂(石墨粉、乙炔黑)、粘结剂(PTFE乳液)、膨胀剂(腐殖酸、硫酸钡)、析氢抑制剂(氧化镓、氧化铋、氧化铟、氧化锌、硬脂酸钡)、负极活性物质(氧化铅、铅粉)为原料,利用原位合成的方法,制备了铅碳电池负极复合材料。本发明有效的解决了传统负极材料制备过程中,铅膏混合物体系中活性物质和碳材料之间界面存在着不相容性的缺陷。原位合成铅碳电池负极复合材料的方法具有制作简单、制备过程安全、环保等优点。
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公开(公告)号:CN106543173A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610941809.3
申请日:2016-10-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C07D471/04 , G01N21/31
CPC classification number: C07D471/04 , G01N21/314 , G01N2021/3155
Abstract: 本发明公开了一种1,10-邻菲罗啉-5,6-二酮缩2,4-二硝基苯肼阴离子受体及其应用。该1,10-邻菲罗啉-5,6-二酮缩2,4-二硝基苯肼阴离子受体的结构式为: ;所述1,10-邻菲罗啉-5,6-二酮缩2,4-二硝基苯肼阴离子受体是阴离子识别的良好受体,能够应用于对阴离子F-和CH3COO−的识别,其分子结构中亚氨基(NH)作为阴离子结合位点。
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公开(公告)号:CN106518869A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610941842.6
申请日:2016-10-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C07D471/04 , G01N21/31
CPC classification number: C07D471/04 , G01N21/31 , G01N21/314 , G01N2021/3129 , G01N2021/3155
Abstract: 本发明公开了一种1,10-邻菲罗啉-5,6-二酮缩苯肼阴离子受体及其应用。该1,10-邻菲罗啉-5,6-二酮缩苯肼阴离子受体的结构式为:;所述1,10-邻菲罗啉-5,6-二酮缩苯肼阴离子受体是阴离子识别的良好受体,能够应用于对阴离子F-、OH-的识别,其分子结构中亚氨基(NH)是阴离子结合位点。
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公开(公告)号:CN103992355B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410210819.0
申请日:2014-05-19
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C07F15/06
Abstract: 本发明公开了一种钴四元配合物[Co(4,4'-bpt)2(O-BDC)(H2O)3]NO3∙H2O及其制备方法。该钴四元配合物的结构式为:;本发明利用配位能力弱的阴离子(硝酸根)的盐以及特殊的反应体系(混合配体,混合溶剂),通过溶液法获得钴四元配合物。本发明具有工艺简单、成本低廉、重复性好等优点,成功的合成了钴四元配合物,为合成过渡金属的四元配合物提供了一定的依据。
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