含L-乳酸乙酯手性碳的偶氮苯光致变色化合物及其合成方法

    公开(公告)号:CN101492389B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN200910047192.0

    申请日:2009-03-06

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及含L-乳酸乙酯手性碳的偶氮苯光致变色化合物及其合成方法。由于将L-乳酸乙酯手性碳基团引入到了偶氮苯化合物中,其光致变色性质发生明显变化,诱导前后UV-Vis吸收光谱变化较大,即顺式和反式两种状态吸收光谱差别变大,且室温下存储稳定。这将使偶氮苯类光致变色材料的应用领域得以扩大,在数据存储材料、液晶显示材料、非线性材料、光分子开关、手性识别等领域具有广泛的潜在应用前景。本发明所合成的含手性碳光致变色化合物的结构具有以下所示通式:其中,R1为:R2为:

    含氟端基手性碳的偶氮苯光致变色化合物及其合成方法

    公开(公告)号:CN101503376A

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200910047191.6

    申请日:2009-03-06

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及含氟端基手性碳的偶氮苯光致变色化合物及其合成方法。由于将氟端基手性碳基团引入到了偶氮苯化合物中,其光致变色性质发生明显变化,诱导前后UV-Vis吸收光谱变化较大,即顺式和反式两种状态吸收光谱差别变大,且室温下存储稳定。这将使偶氮苯类光致变色材料的应用领域得以扩大,在数据存储材料、液晶显示材料、非线性材料、光分子开关、手性识别等领域具有广泛的潜在应用前景。本发明所合成的含手性碳光致变色化合物的结构具有以图所示通式。

    一种含酯基和多酯基高水洗色牢度阳离子染料

    公开(公告)号:CN112574587A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011591889.7

    申请日:2020-12-29

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种含酯基和多酯基高水洗色牢度阳离子染料,包括:重氮盐与含酯基和多酯基取代苯系氨基化合物进行偶合反应;偶合反应产物加入季铵化剂进行季铵化反应,反应液经过滤、盐析、抽滤、干燥得阳离子染料化合物。本发明的阳离子染料对腈纶、腈纶混纺织物、阳离子可染涤纶、及超仿棉纤维进行染色和印花,具有高的发色强度,色相饱满,印染织物具有优异的各项色牢度,尤其是水洗色牢度,可达5级,是一类新结构节能降耗高水洗牢度阳离子染料。

    一种固体酸催化砂磨制备纤维素纳米微晶的方法

    公开(公告)号:CN108976303B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201810727982.2

    申请日:2018-07-05

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种固体酸催化砂磨制备纤维素纳米微晶的方法,该方法以牛角瓜纤维为原料,通过二氧化钛固体超强酸催化分解,协同高效机械砂磨剥离,得到胶状物,胶状物加入水中搅拌均匀,再进行离心分离,水洗白色沉淀,然后透析至中性,超声分散,即得到纤维素纳米微晶。相比于传统的酸解法,制备过程中大大减少了硫酸的用量,降低环境污染,该方法制得的纤维素纳米微晶具有高的长径比,直径在6‑10纳米,长度在160‑220纳米左右。拓展了其应用范围,且解决了废酸处理这一大难题,响应了绿色环保的新理念,使该方法制得的纤维素纳米微晶有更好的应用前景。

    一种抗菌剂、抗菌羊毛织物及其制备和应用

    公开(公告)号:CN110402931A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910702957.3

    申请日:2019-07-31

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种抗菌剂、抗菌羊毛织物及其制备和应用,将二苯甲酮桥连双季铵盐化合物作为抗菌剂组装整理的光诱导抗菌羊毛织物,发明一种光诱导高效抗菌羊毛织物的制备方法。本发明的抗菌羊毛织物具有高效、持久、广谱的抗菌性能,同时具有制备工艺简单,条件温和等优点,且得到的抗菌羊毛织物在光照条件下对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌率可达到90%以上。

    溶剂热水解辅助机械砂磨剥离制备纤维素纳米微晶的方法

    公开(公告)号:CN108997505A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810727897.6

    申请日:2018-07-05

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种溶剂热水解辅助机械砂磨剥离制备纤维素纳米微晶的方法,该方法以微晶纤维素为原料,将微晶纤维素加入混合溶剂中进行溶剂热反应,酸作为催化剂,然后将反应后物质中再加入锆珠进行砂磨,得到胶状物,将胶状物加入到蒸馏水中搅匀,离心洗涤,收集沉淀物,分散,即得。本发明相较于传统的酸解法,大大减少了酸的用量,解决了废酸处理这一大难题,省去了透析环节,节省时间,缩短工艺流程,该发明响应了绿色环保的新理念。制得的纤维素纳米微晶具有更好的热稳定性,纤维素纳米微晶的分解温度高于传统酸解分解温度(257℃),可达到288℃。大大拓展了纤维素微晶的应用范围,使其有更好的应用前景。

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