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公开(公告)号:CN115491694A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210971558.9
申请日:2022-08-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一体式污水处理与CO2转化制化学品的工艺和装置,包括相互连接的微生物燃料电池段和CO2转化制高附加值燃料及化学品段,所述微生物燃料电池段由离子交换膜分隔成阴阳两极室,阳极室包括CO2出口、污水进口和阳极,阴极室包括H2O出口、O2进口和阴极;所述CO2转化制高附加值燃料及化学品段由三部分构成,上半段为串联微生物燃料电池段,下半段分为由离子交换膜隔开的阴阳极两室。本发明适合污水处理、可再生能源开发、CO2转化利用及高附加值燃料化学品生产方面的应用。
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公开(公告)号:CN111892910B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010645480.2
申请日:2020-07-07
Applicant: 东南大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明为一种基于螺旋聚炔的红外微波兼容隐身复合材料及其制备方法,该复合材料是由含手性胆酸取代基的炔丙胺单体在核壳型导电聚合物/双金属镍基氧化物纳米材料表面原位聚合成螺旋聚炔而成的复合物,核壳型导电聚合物/双金属镍基氧化物纳米材料是由胺类导电聚合物单体在双金属镍基氧化物表面自聚合而成,双金属镍基氧化物是由第三主族金属盐与硝酸镍经水热反应并高温焙烧制得,含手性胆酸取代基的炔丙胺单体原位聚合成的螺旋聚炔的结构通式为:聚合度n为500~3000;该聚炔的热分解温度为200℃~450℃、室温下的比旋光度绝对值为5°~70°。
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公开(公告)号:CN111892910A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010645480.2
申请日:2020-07-07
Applicant: 东南大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明为一种基于螺旋聚炔的红外微波兼容隐身复合材料及其制备方法,该复合材料是由含手性胆酸取代基的炔丙胺单体在核壳型导电聚合物/双金属镍基氧化物纳米材料表面原位聚合成螺旋聚炔而成的复合物,核壳型导电聚合物/双金属镍基氧化物纳米材料是由胺类导电聚合物单体在双金属镍基氧化物表面自聚合而成,双金属镍基氧化物是由第三主族金属盐与硝酸镍经水热反应并高温焙烧制得,含手性胆酸取代基的炔丙胺单体原位聚合成的螺旋聚炔的结构通式为:聚合度n为500~3000;该聚炔的热分解温度为200℃~450℃、室温下的比旋光度绝对值为5°~70°。
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公开(公告)号:CN106867571A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710152895.4
申请日:2017-03-15
Applicant: 东南大学
IPC: C10G29/20 , C08F251/00 , C08F220/54 , C08F228/02
CPC classification number: C10G29/20 , C08F251/00 , C10G2300/205 , C08F220/54 , C08F228/02
Abstract: 本发明涉及制备一种高官能度双亲共聚物原油金属螯合剂及其制备方法,该原油金属螯合剂对原油中钙、铁、镍、钒等金属具有良好的脱除效果,是由羧甲基壳聚糖、N‑异丙基丙烯酰胺和丙烯磺酸类单体接枝共聚制得,其结构通式为:其中,R为‑H或‑CH3;重复单元数m为100~1000,聚合度x为2~500,聚合度y为2~500。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,采用微波辅助引发接枝共聚绿色合成工艺,实现了氨基、酰胺基、羧基、羟基、磺酸基、醚基、异丙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和亲水亲油双亲性,原油脱钙率达到80%以上、脱铁率达到75%以上、脱镍率达到30%以上、脱钒率达到35%以上。
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公开(公告)号:CN115414950A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211170594.1
申请日:2022-09-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于光催化CO2生成甲酸甲酯催化剂的制备方法。属于催化剂制备领域,制备步骤:1、水热过程:取铋基材料作为载体,加入金属盐溶液与硫代乙酰胺;在过量去离子水与无水乙醇中搅拌3~4h,得混合溶液,倒入水热釜中,在180‑200℃中水热反应18~24h;2、水热后处理过程:将所得混合溶液冷却后离心,再用无水乙醇和去离子水洗涤数次,在60‑80℃下干燥12~24h。本方法制备的催化剂,负载型结构使得其稳定性强、催化活性高。由于其混合相异质结构和更大的比表面积,从而导致光响应的增强,改善了光生电子‑空穴对的空间分离和迁移以及光诱导电荷载流子的低复合率。本发明制备的催化剂具有催化活性高、稳定性强的特点。
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公开(公告)号:CN106867571B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201710152895.4
申请日:2017-03-15
Applicant: 东南大学
IPC: C08F251/00
Abstract: 本发明涉及制备一种高官能度双亲共聚物原油金属螯合剂及其制备方法,该原油金属螯合剂对原油中钙、铁、镍、钒等金属具有良好的脱除效果,是由羧甲基壳聚糖、N‑异丙基丙烯酰胺和丙烯磺酸类单体接枝共聚制得,其结构通式为:其中,R为‑H或‑CH3;重复单元数m为100~1000,聚合度x为2~500,聚合度y为2~500。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,采用微波辅助引发接枝共聚绿色合成工艺,实现了氨基、酰胺基、羧基、羟基、磺酸基、醚基、异丙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和亲水亲油双亲性,原油脱钙率达到80%以上、脱铁率达到75%以上、脱镍率达到30%以上、脱钒率达到35%以上。
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公开(公告)号:CN106905490A
公开(公告)日:2017-06-30
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
CPC classification number: C08F251/02 , C08F2/38 , C08F2/46 , C10G29/20 , C10G2300/1033 , C10G2300/202 , C08F2220/281 , C08F228/02
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:CN115463690B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211142343.2
申请日:2022-09-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种二维多级孔双金属MOF光催化剂及其制备方法,该催化剂具有二维纳米片层和多级孔结构,其表示为MFeMOF,其中,M=Cu,Co或Ni,配体为2,3,6,7,10,11‑六羟基苯并菲;所述催化剂的制备方法为:将硼氢化钠还原法得到的双金属氧化物纳米片与2,5‑二羟基对苯二甲酸通过拓扑转变获得二维多级孔双金属MOF光催化剂。本发明制备的催化剂可应用于常温可见光光催化CO2转化。在不加光敏剂和电子供体的常温气固反应条件下,具有催化活性高,循环稳定性强等特点。
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公开(公告)号:CN106867572B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201710155310.4
申请日:2017-03-15
Applicant: 东南大学
IPC: C08F218/00
Abstract: 本发明涉及一种性能稳定且高效环保的复合型无磷原油金属螯合剂,该金属螯合剂是由30~40wt%的三元共聚物、5~20wt%的二羧酸、20~30wt%的烯丙基磺酸钠类共聚物、10~20wt%的两型离子型原油破乳剂和10~15wt%的水在室温下在反应釜中均匀复合,并经微波辐照后制得,复合时所用的三元共聚物是由α‑氨基丁烯酸封端聚醚反应单体、4‑羟基‑2‑丁烯酸及含乙烯基不饱和羧酸酯进行自由基共聚而得,其结构通式为:其中:A为含乙烯基不饱和羧酸酯共聚后的重复结构单元,聚合度x为2~500,y为2~500,z为2~500,重复单元m为3~80。本发明的复合型无磷原油金属螯合剂具有优异的金属螯合性能,能够脱除原油中90%以上的钙和45%以上的铁。
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公开(公告)号:CN115491694B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210971558.9
申请日:2022-08-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一体式污水处理与CO2转化制化学品的工艺和装置,包括相互连接的微生物燃料电池段和CO2转化制高附加值燃料及化学品段,所述微生物燃料电池段由离子交换膜分隔成阴阳两极室,阳极室包括CO2出口、污水进口和阳极,阴极室包括H2O出口、O2进口和阴极;所述CO2转化制高附加值燃料及化学品段由三部分构成,上半段为串联微生物燃料电池段,下半段分为由离子交换膜隔开的阴阳极两室。本发明适合污水处理、可再生能源开发、CO2转化利用及高附加值燃料化学品生产方面的应用。
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