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公开(公告)号:CN119039328A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411160646.6
申请日:2024-08-22
Applicant: 西安石油大学
IPC: C07F5/00 , B01J31/22 , B01J31/02 , C07D317/36
Abstract: 本发明涉及多功能新材料技术领域,尤其是蝴蝶状三核席夫碱稀土金属催化剂、制备方法及应用,该催化剂的分子结构式为:#imgabs0#其中,M1~M3为稀土金属离子,稀土金属离子具有高路易斯酸性和亲氧性,可促进环氧化物活化,实现酸碱协同催化促进反应进行。配体不仅易与稀土金属离子配,配体中的‑C=N‑基团显示出路易斯碱性,有助于二氧化碳在目标底物中的固定,羟基的加入与‑C=N‑基团协同丰富了配位点,从而构筑成特殊的能级结构,使其在高温条件仍能保持结构的稳定性,催化时,反应不受额外水分和空气的影响,催化成本低、催化效率及转化率高。解决现有技术中存在的四齿吡啶基席夫碱金属配合物作为催化剂催化条件苛刻、催化效率低、转换率低的问题。
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公开(公告)号:CN118146526A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410265400.9
申请日:2024-03-08
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明属于氢键有机框架材料领域,特别涉及一种氢键有机框架材料及其制备方法与应用。所述氢键有机框架材料的化学通式为:[L·DMF]n;其中,n为所述氢键有机框架材料的聚合度;L为芳香四羧酸;DMF为N,N‑二甲基甲酰胺;本发明以芳香四羧酸和N,N‑二甲基甲酰胺为原料,使用溶剂热法合成所述氢键有机框架材料,材料制备过程简单、重现性好;所述氢键有机框架材料作为荧光探针具有良好的化学稳定性,对于水溶液中的Fe3+和Cr2O72‑的检测,具有灵敏度高、选择性高和抗干扰能力强等优点,可用于高效检测水体中的无机盐污染物,在水体质量监测方面具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN117384577A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311333629.3
申请日:2023-10-16
Applicant: 西安石油大学
IPC: C09J169/00 , C08G63/64
Abstract: 本申请属于压敏胶材料技术领域,公开了一种基于二氧化碳的可降解压敏胶材料及其制备方法和应用。制备方法包括:在压力为2~4MPa的CO2气氛中,使二乙酰基‑L‑酒石酸酐与环氧化物在催化剂作用下发生反应,得到胶状产物;从胶状产物中收集基于二氧化碳的可降解压敏胶材料。本申请的基于二氧化碳的可降解压敏胶材料,热稳定性好,玻璃化转变温度低,能更好的润湿待粘接物体的表面,增加了粘合性;其分子结构中的大量酯基进一步提高了聚合物的粘合性,且具有产率高、可完全生物降解的优点,在消耗二氧化碳温室气体缓解温室效应的同时,极大减小了传统压敏胶对生态环境的影响。
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公开(公告)号:CN116618094A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310597388.7
申请日:2023-05-25
Applicant: 西安石油大学
IPC: B01J31/22 , B01D53/86 , B01D53/62 , C07D317/36
Abstract: 本发明提供了一种g‑C3N4负载Salen‑金属配合物催化剂及制备方法和应用,包括以下步骤:S1、制备Salen‑金属配合物;S2、制备g‑C3N4;S3、Salen‑金属配合物催化剂与g‑C3N4通过酰胺键进行固载。该催化剂兼具均相催化剂Salen金属配合物的高效性以及非均相催化剂的易于分离、重复性好的优点,且适用范围广、合成成本低。g‑C3N4作为载体时,其表面丰富的NHx基团能够作为CO2吸附活化位点,加速CO2插入速率,增强催化性能。本发明可以解决以往固载型非均相催化剂反应活性低、热稳定差、催化剂用量大、反应时间长、选择性差等问题,可以用于二氧化碳温室气体的资源化利用,具有潜在的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN116478390A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310553625.X
申请日:2023-05-17
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明公开了一种用于检测CrO42‑/Cr2O72‑的聚合物荧光探针及其制备方法和应用,聚合物荧光探针的化学结构如式(Ⅰ)所示:本发明采用上述一种用于检测CrO42‑/Cr2O72‑的聚合物荧光探针及其制备方法和应用,得到具有检测CrO42‑/Cr2O72‑离子的荧光聚合物,是一种双向环保类材料,将强而稳定的荧光与二氧化碳基聚酯优秀的生物性能相结合具有重要的现实意义,在环境、生物探针等领域中具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN114854001A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210704718.3
申请日:2022-06-21
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明公开一种荧光功能型二氧化碳基聚碳酸酯及其制备方法和应用,将催化剂和((2Z,2'Z)‑3,3'‑(1,4‑苯基)双(2‑(4‑(环氧乙烷‑2‑甲氧基)苯基)丙烯腈)环氧化合物在反应器中除水后,氮气保护下,注入环氧丙烷,然后充入CO2,进行共聚反应,得到荧光功能型二氧化碳基聚碳酸酯。本发明合成路线简单、消耗温室气体二氧化碳(CO2)、纯化容易、合成了具有荧光特性的二氧化碳基聚碳酸酯,聚合状态下能够发出很强的荧光,在粘合剂、覆盖地膜、包装、生物医学材料等领域中具有潜在的应用价值,也可作为聚合物荧光探针、荧光着色剂和光致发光器件、生物探针等。
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公开(公告)号:CN114395098A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210111193.2
申请日:2022-01-27
Applicant: 西安石油大学
IPC: C08G18/38 , C07C273/18 , C07C275/28 , C07C275/24
Abstract: 一种聚脲化合物及其制备方法,其中制备方法包括:取一种或两种有机胺溶于有机溶剂中,加热至30~50℃,并在均匀搅拌下加入摩尔量占有机胺摩尔量20~35%的异氰酸酯,反应10~30min;反应完成后,加入质量至少为异氰酸酯质量的五倍的水,抽滤,以除去未反应的异氰酸酯;将过滤产物干燥处理,得到固体的聚脲化合物。本发明通过确定制备聚脲化合物中有机胺与异氰酸酯的种类及配比,以及反应物选取两种有机胺的种类及最佳的配比,使聚脲化合物的收率达到最高,从而降低了生产成本;而且,本发明制备方法简单,反应温和,产生的有毒性物质少,且聚脲化合物的产率高,适合大力推广应用。
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公开(公告)号:CN112961193A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110223152.8
申请日:2021-02-26
Applicant: 西安石油大学
IPC: C07F15/04 , C08F120/14 , C08F4/70 , B01J31/22 , C07D317/36
Abstract: 本发明公开了一种线状磁性四核镍配合物及其制备方法和应用,属于多功能新材料技术领域。所述线状磁性四核镍配合物的结构式为:所述线状磁性四核镍配合物的制备方法中原料易得,制备工艺简单,应用于催化环碳酸酯合成及甲基丙烯酸甲酯聚合时,用时少、反应条件温和、产率高,具有广阔的工业应用前景在催化二氧化碳生成环碳酸酯以及催化甲基丙烯酸甲酯聚合具有良好的催化活性与应用价值。
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公开(公告)号:CN112391031A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011220100.7
申请日:2020-11-04
Applicant: 西安石油大学
IPC: C08L63/00 , C08L23/12 , C08K13/04 , C08K3/017 , C08K5/00 , C08K7/06 , C08K3/34 , C08K3/28 , C08K3/22
Abstract: 本发明公开了一种高抗静电改性高分子绝缘卷材导热复合材料,属于高分子复合材料技术领域,包括如下质量份数的原料:树脂基体:38‑43份;导热填料:63‑72份;碳纤维:6‑17份;抗静电剂:3.2‑4.7份;抗氧剂:0.6‑1.1份;分散剂:2.1‑3.6份;润滑剂:0.4‑1.3份;偶联剂:1.3‑2.5份。本发明的高抗静电改性高分子绝缘卷材导热复合材料,增添导热填料可增加绝缘卷材复合材料的导热系数,增添防静电剂可显著降低绝缘卷材复合材料的表面电阻,使绝缘卷材复合材料的防静电高效持久,增添抗氧剂可延缓或抑制绝缘卷材复合材料氧化过程的进行,延长其使用寿命,具有广阔市场空间。
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公开(公告)号:CN110950666A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911304803.5
申请日:2019-12-17
Applicant: 西安石油大学
IPC: C04B35/591 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种基于反应烧结制备氮化硅的方法,将硅粉、氮化硅粉和氧化钇混合,再加入聚乙烯醇溶液制成Si基浆料;经球磨处理后再加入磷酸三乙酯,搅拌使酱料的pH为11~13,然后将浆料置于阴凉处;通过乳胶管将陈腐的浆料注入石膏模具中,通过料浆本身高度所形成的压力实现压力注浆,注浆时浆料徐徐注入模型中;坯体脱模后,放在铺有石英细粉的料盘上,在室温下干燥处理,再进行烘干处理;将干燥后的坯体放在烧结炉中,抽真空,之后冲入少量氮气并抽真空,维持炉内气压不变,经多次升温处理,待炉压稳定后断电,降温处理,随炉冷却制得氮化硅制件。本发明工艺简单,原料成本低,特别是材料在烧结后收缩极小,实现近尺寸烧结,大大降低成本。
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