一种层状有序超微孔材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN109052416A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810914164.3

    申请日:2018-08-13

    CPC classification number: C01B33/18 C01P2002/72 C01P2004/03 C01P2006/16

    Abstract: 本发明属于无机多孔材料领域,公开了一种层状有序超微孔材料及其合成方法。所述方法包括:在一定温度下,将复合模板剂溶于去离子水中,加入无机碱调节pH,在搅拌的条件下滴加硅源,后移入水热反应釜中,于一定温度下静置晶化一段时间,经洗滤、干燥得层状有序超微孔二氧化硅分子筛。所述复合模板剂为十六烷基三甲基溴化铵和脱氢枞胺的混合物。本发明公开的合成方法实现了层状有序超微孔二氧化硅的合成。且合成过程中所用原料天然无毒、资源可再生,成本低廉,且该合成方法工艺简单,条件温和易于控制,制备出的层状有序超微孔二氧化硅具有高度有序的孔道结构,孔径大小约为2.0nm,可广泛应用于吸附剂、催化剂以及药物控释等领域。

    N,N'-双单萜类基团咪唑季铵盐及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN118812436B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411304478.3

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种N,N'‑双单萜类基团咪唑季铵盐及其合成方法和应用,其属于抗菌材料领域,其中,N,N'‑双单萜类基团咪唑季铵盐的合成方法包括以下步骤:将N‑单萜基咪唑和含单萜基团的卤代物加至有机溶剂中进行季铵化反应后,再进行提纯处理,得到N,N'‑双单萜类基团咪唑季铵盐;N‑单萜基咪唑为N‑氢化诺卜基咪唑或N‑四氢香叶基咪唑;含单萜基团的卤代物为氢化诺卜基溴、氢化诺卜基氯、四氢香叶基溴、四氢香叶基氯和异莰烷基溴甲烷中的任一种。本发明合成的N,N'‑双单萜类基团咪唑季铵盐可以用于抑制水稻纹枯病菌、松枯梢病菌、油茶果生刺盘孢菌、西瓜枯萎病菌、烟草黑胫病菌、枇杷炭疽病菌、彩绒革盖菌与轮枝镰刀菌等植物病原菌。

    N,N'-双单萜类基团咪唑季铵盐及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN118812436A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411304478.3

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种N,N'‑双单萜类基团咪唑季铵盐及其合成方法和应用,其属于抗菌材料领域,其中,N,N'‑双单萜类基团咪唑季铵盐的合成方法包括以下步骤:将N‑单萜基咪唑和含单萜基团的卤代物加至有机溶剂中进行季铵化反应后,再进行提纯处理,得到N,N'‑双单萜类基团咪唑季铵盐;N‑单萜基咪唑为N‑氢化诺卜基咪唑或N‑四氢香叶基咪唑;含单萜基团的卤代物为氢化诺卜基溴、氢化诺卜基氯、四氢香叶基溴、四氢香叶基氯和异莰烷基溴甲烷中的任一种。本发明合成的N,N'‑双单萜类基团咪唑季铵盐可以用于抑制水稻纹枯病菌、松枯梢病菌、油茶果生刺盘孢菌、西瓜枯萎病菌、烟草黑胫病菌、枇杷炭疽病菌、彩绒革盖菌与轮枝镰刀菌等植物病原菌。

    一种双氢化诺卜基的季铵盐的合成方法与抗菌应用

    公开(公告)号:CN110172026B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201811598704.8

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 一种双氢化诺卜基的季铵盐的合成方法与抗菌应用,其合成反应的步骤是以含氢化诺卜基的叔胺和等量或稍微过量的氢化诺卜基溴为原料在弱极性溶剂中加热反应,反应后经浓缩去溶剂,用非极性溶剂洗涤、冷却结晶、过滤、真空干燥得到3种双氢化诺卜基的季铵盐,然后对13种植物病原菌进行抑菌活性测试,结果表明:3种季铵盐对所试13种植物病原菌都有很好的抑制作用,抑制效果超过甚至大大超过相应浓度下的百菌清。本发明所用的原料由β‑蒎烯合成而来,具有来源丰富、廉价和可再生等特点,反应条件温和、设备简单、操作简便,产物收率高、纯度高,相比于传统的抗菌剂,这些化合物还具有安全无毒、环境污染少等优点,具有良好的开发应用前景。

    一种磷酸活化分级孔碳微球修饰电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111261429B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202010060652.X

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸活化分级孔碳微球作为超级电容器的制备方法,以木糖为碳源,引入F127模板剂和硫酸,水热反应后得到前置物,将干燥后的前置物和磷酸活化,最后在惰性气体保护下的管式炉中煅烧制备磷酸活化分级孔碳微球;制备的磷酸活化分级孔碳微球和超纯水按1mg/mL的比例超声分散后,在玻碳电极上滴涂5μL的分散液烘干制备磷酸活化分级孔碳微球修饰电极;以制备好的磷酸活化分级孔碳微球修饰电极为工作电极,铂丝电极为对电极,参比电极为饱和甘汞电极,组成三电极体系,采用氯化钾溶液为电解质溶液,利用循环伏安法和恒电流充放电检测修饰材料的电容性能。本发明制备的超级电容器具有材料制备成本低、操作简单、快速高效、性能高等优点。

Patent Agency Ranking