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公开(公告)号:CN113480869A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110680294.7
申请日:2021-06-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09B23/08
Abstract: 本发明公开了一种近红外强吸收染料及其制备方法与应用;本发明的染料为2‑(3‑氰基‑4‑(2‑(3‑(‑2‑(4‑氰基‑5‑(二氰甲基)‑2,2‑二甲基呋喃‑3(2H)‑亚基)亚乙基)‑2‑(哌嗪‑1‑基)环己‑1‑烯‑1‑基)乙烯基)‑5,5‑二甲基呋喃‑2(5H)‑亚基)丙二腈;本发明的染料制备方法简单;其在700nm‑900nm内可以有效吸收近红外光,吸收峰宽而强,最大吸收峰在770nm;本发明的染料可以用于激光防护等领域。
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公开(公告)号:CN108088825B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201711244924.6
申请日:2017-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于甲醛检测的荧光化合物及其合成方法与在比率型荧光试纸中的应用。本发明的荧光化合物为1‑(4‑(1,2,2‑三苯基乙烯基)苯基)丁‑3‑烯‑1‑胺;其突出特点是:可以实现对甲醛气体的比率型荧光检测,其制备方法容易,在甲醛气体的分析检测过程中能够避免外界条件的干扰,具有良好的灵敏度和特异性,可以制备成便携式定性检测试纸,避免了传统的荧光染料作为固体材料使用时的荧光淬灭现象。本发明的比率型荧光试纸可用于化学、环境等样品中甲醛气体的定量和定性分析。
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公开(公告)号:CN112209898A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011048438.9
申请日:2020-09-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D277/66 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种比率型荧光探针及其制备方法与在亚硫酸根离子检测中的应用,该比率型荧光探针基于激发态分子内质子转移与聚集诱导发光双重机理的可用于检测亚硫酸根离子。本发明的荧光探针化合物为3‑(苯并[d]噻唑‑2‑基)‑4'‑(二苯氨基)‑[1,1'‑联苯]‑4‑基4‑氧戊酸酯;其突出特点是:该荧光探针可实现对亚硫酸根的比率型检测,制备方法简单,可有效避免外界环境对检测结果的干扰,具有高的灵敏度和良好的选择性。本发明所述的荧光探针可用于环境和食品中对亚硫酸根离子的快速检测。
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公开(公告)号:CN110872673A
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201911251191.8
申请日:2019-12-09
Applicant: 华南理工大学 , 肇庆市端州区博得铝合金材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高锌含量Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金快速硬化热处理工艺,其特征在于:包括低温固溶阶段及快速自然时效硬化阶段,低温固溶阶段包含:单级低温同步变形固溶工艺或者双级低温固溶工艺,快速自然时效硬化阶段为合金经固溶后,在室温环境下静置若干天;单级低温同步变形固溶工艺步骤包括:将高锌含量铝合金坯料在380-410℃下保温一段时间,经挤压成型后,快速水冷淬火,淬火转移时间≤10S;双级低温固溶工艺步骤包括:将高锌含量铝合金坯料在380-410℃下保温一段时间,挤压成型后,空冷,在350-410℃下保温一段时间后,快速水冷淬火,淬火转移时间≤10S。一种高锌含量Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金快速硬化热处理工艺,可大幅提升高锌含量铝合金的硬度和抗拉强度,且能耗低,工艺流程简单。
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公开(公告)号:CN118638437A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410642462.7
申请日:2024-05-23
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合物包覆改性的钛白粉及其制备方法和应用。本发明的聚合物包覆改性的钛白粉的组成包括钛白粉和包覆在钛白粉表面的有机聚合物层,有机聚合物层中的有机聚合物为聚烯烃、聚丙烯酸、聚丙烯酸酯、聚丙烯酰胺中的至少一种。本发明的聚合物包覆改性的钛白粉具有白度高、在聚合物体系中的分散性好等优点,且其制备方法简单、反应条件温和、改性剂用量少、原材料价格低廉,将其作为白色颜料用于玻璃纤维增强复合材料可以有效提升复合材料的白度,且不会影响复合材料的力学性能,适合进行大规模工业化生产和应用。
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公开(公告)号:CN115093433B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210603287.1
申请日:2022-05-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D513/04 , C09B57/00 , C09D11/50
Abstract: 本发明公开了一种亲水性有机近红外吸收染料及其制备方法与应用。所述染料为4,4'‑((6,7‑双(4‑(2‑(2‑(2‑甲氧基乙氧基)乙氧基)乙氧基)苯基)‑[1,2,5]噻二唑并[3,4‑g]喹喔啉‑4,9‑二基)双(噻吩‑5,2‑二基))二苯胺,由4,9‑双(5‑溴噻吩‑2‑基)‑6,7‑双(4‑(2‑(2‑(2‑甲氧基乙氧基)乙氧基)乙氧基)苯基)‑[1,2,5]噻二唑并[3,4‑g]喹喔啉、4‑氨基苯硼酸频哪醇酯、四(三苯基膦)钯和碳酸钾溶于四氢呋喃和水中,惰性气氛下回流反应得到。该染料具有良好的亲水性和光稳定性,以及600‑1000nm的宽吸收带;可以应用在近红外吸收防伪油墨中。
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公开(公告)号:CN115093433A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210603287.1
申请日:2022-05-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D513/04 , C09B57/00 , C09D11/50
Abstract: 本发明公开了一种亲水性有机近红外吸收染料及其制备方法与应用。所述染料为4,4'‑((6,7‑双(4‑(2‑(2‑(2‑甲氧基乙氧基)乙氧基)乙氧基)苯基)‑[1,2,5]噻二唑并[3,4‑g]喹喔啉‑4,9‑二基)双(噻吩‑5,2‑二基))二苯胺,由4,9‑双(5‑溴噻吩‑2‑基)‑6,7‑双(4‑(2‑(2‑(2‑甲氧基乙氧基)乙氧基)乙氧基)苯基)‑[1,2,5]噻二唑并[3,4‑g]喹喔啉、4‑氨基苯硼酸频哪醇酯、四(三苯基膦)钯和碳酸钾溶于四氢呋喃和水中,惰性气氛下回流反应得到。该染料具有良好的亲水性和光稳定性,以及600‑1000nm的宽吸收带;可以应用在近红外吸收防伪油墨中。
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公开(公告)号:CN114957287A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210603284.8
申请日:2022-05-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D513/04 , C08K5/46 , C09D5/32
Abstract: 本发明公开了一种高度稳定的有机近红外吸收剂及其制备方法与应用。所述有机近红外吸收剂为N,N'‑(((6‑甲基‑[1,2,5]噻二唑并[3,4‑g]喹喔啉‑4,9‑二基)双(噻吩‑5,2‑二基))双(4,1‑亚苯基))双(N‑苯基萘‑1‑胺),由4,7‑双(5‑(4‑(萘‑1‑基(苯基)氨基)苯基)噻吩‑2‑基)苯并[c][1,2,5]噻二唑‑5,6‑二胺与甲基乙二醛于二氯甲烷中,在室温下搅拌反应得到。本发明的吸收剂具有高度稳定性(包括储存稳定性、化学稳定性和光稳定性),在隔热涂层中具有600‑900nm的宽吸收带,而且制备方法简单,可用作隔热涂层或隔热防护材料中的添加剂近红外吸收剂。
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公开(公告)号:CN110872673B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911251191.8
申请日:2019-12-09
Applicant: 华南理工大学 , 肇庆市端州区博得铝合金材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高锌含量Al‑Zn‑Mg‑Cu‑Zr合金快速硬化热处理工艺,其特征在于:包括低温固溶阶段及快速自然时效硬化阶段,低温固溶阶段包含:单级低温同步变形固溶工艺或者双级低温固溶工艺,快速自然时效硬化阶段为合金经固溶后,在室温环境下静置若干天;单级低温同步变形固溶工艺步骤包括:将高锌含量铝合金坯料在380‑410℃下保温一段时间,经挤压成型后,快速水冷淬火,淬火转移时间≤10S;双级低温固溶工艺步骤包括:将高锌含量铝合金坯料在380‑410℃下保温一段时间,挤压成型后,空冷,在350‑410℃下保温一段时间后,快速水冷淬火,淬火转移时间≤10S。一种高锌含量Al‑Zn‑Mg‑Cu‑Zr合金快速硬化热处理工艺,可大幅提升高锌含量铝合金的硬度和抗拉强度,且能耗低,工艺流程简单。
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公开(公告)号:CN110527881A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910841354.1
申请日:2019-09-06
Applicant: 华南理工大学 , 肇庆市端州区博得铝合金材料科技有限公司
Abstract: 一种快速凝固高性能高锌含量Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金及其制备方法,按质量百分比,包括如下组分:Zn 18-28%,Mg 1.0-3.0%,Cu 1.0-2.0%,Zr 0.05-0.2%,不可避免的杂质含量小于0.2%,Al为余量,包含如下步骤:将工业纯铝、纯铜加入坩埚熔化后,再依次加入工业纯锌、Al-10Zr中间合金和工业纯Mg,直至全部熔化,熔体用电磁搅拌器充分搅拌均匀,700-720℃保温15-20min后,将合金溶液喷射至高速旋转的辊上,快速凝固成带材;将快速凝固带材粉碎,采用冷/热等静压方式制坯,热压致密化;将合金坯料加热、保温,热挤压成型。本发明有效抑制合金成分偏析、粗大析出相形成,提高合金元素的固溶度,细化晶粒,进而制备出高性能高锌含量Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金;可以拓宽高锌含量Al-Zn基合金的应用前景。
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