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公开(公告)号:CN118594453A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410589620.7
申请日:2024-05-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J19/24
Abstract: 本发明公开了一种用于强化液‑液均相和液‑液非均相化工过程的厘米级螺旋内构件连续流反应器,该反应器由通道外壳和通道内的螺旋型内构件组成;通道外壳具有一定厚度包括入口通道、混合通道和出口通道三个区域,螺旋型内构件是由圆形截面沿着通道内的螺旋形扫描而成,螺旋内构件与通道外壳内壁刚性连接(通道内径最大10mm)。引入螺线内构件,流体沿螺线流动并在螺线周围产生漩涡,靠近螺线处流速变高,增强流体扰动,提高混合效率,适用于在液‑液均相和液‑液非均相化工体系。
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公开(公告)号:CN119874972A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510126503.1
申请日:2025-01-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08F112/08 , B01J19/00 , C08F2/01 , C08F136/06 , C08F297/04
Abstract: 本发明公开了一种基于宏微反应器阴离子聚合制备聚烯烃的方法,于宏微反应器中,将烯烃类单体,引发剂以及溶剂反应得到聚烯烃及其共聚物。本发明能够有效改善阴离子聚合苛刻的反应条件,与传统合成方法相比,含有内构件的宏微反应器可以显著的缩短阴离子聚合的反应时间、提高转化率、降低反应温度。与传统微反应器相比,通过放大反应器尺度并引入被动强化的内构件,使得宏微反应器特征尺度达到厘米级,实现高通量合成。本发明为阴离子聚合提供了全新思路,具有工业转化的前景。
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公开(公告)号:CN119751823A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411961600.4
申请日:2024-12-30
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于宏微反应器高通量制备功能化聚烯烃的方法,于宏微反应器中,将降冰片烯基单体、催化剂、溶剂反应得到功能化聚烯烃。本发明适用降冰片烯基单体,与传统合成方法相比,含有内构件的宏微反应器可以显著缩短开环易位聚合反应时间,提高转化率。宏微反应器特征尺度达到厘米级,能够实现高通量合成。本发明为功能化聚烯烃提供了技术方案,具有工业转化前景。
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公开(公告)号:CN119709896A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411924405.4
申请日:2024-12-25
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种宏微反应器中酶促合成生物降解材料的方法,于宏微反应器中,将环状单体、引发剂、催化剂、溶剂反应得到可降解聚酯。与传统合成方法相比,本发明含有内构件的宏微反应器可以显著提高传质传热效率,缩短酶促开环聚合反应时间,提高转化率,降低分子量分布指数。宏微反应器特征尺度达到厘米级,能够实现高通量合成。本发明为可降解聚酯制备提供了技术方案,在工业化学制造中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111253556B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010199897.0
申请日:2020-03-20
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08G63/08 , C08G63/83 , C07D307/33 , C07D307/58 , C07D307/83
Abstract: 本发明公开了一种功能化可回收高分子均聚物及其制备方法与应用,其是将内酯单体与引发剂混匀后,再向其中加入有机镁催化剂,反应,即得。与现有材料相比,该高分子材料具有完全可回收的优点,并且回收的单体可直接再聚合制备相同的高分子材料,因此具有化学循环的强大优势,为解决塑料处理问题提供了解决方法。同时,末端功能化的高分子材料具有广泛的应用领域,共聚物具有优良的热学性能,满足了不同领域的需要。与现有技术相比,本发明操作简单,催化剂为商业化化合物,来源广泛,成本低廉,催化活性高且可控性强,产物收率高。
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公开(公告)号:CN119954994A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510126502.7
申请日:2025-01-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08F120/14 , C08F2/01 , C08F120/32 , C08F120/18 , C08F120/20 , B01J19/00 , B01J8/02
Abstract: 本发明公开了一种基于宏微反应器自由基聚合的方法,于宏微反应器中,将甲基丙烯酸酯类单体和引发剂、配体以及溶剂反应得到聚甲基丙烯酸酯及其共聚物。与传统微反应器相比,通过放大反应器尺度并引入被动强化的内构件,使得宏微反应器特征尺度达到厘米级,实现高通量合成。本发明为铜催化自由基聚合提供了技术方案,具有工业转化的前景。
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公开(公告)号:CN119912667A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510126505.0
申请日:2025-01-27
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于宏微反应器有机开环聚合制备可降解聚酯的方法,将环状单体、引发剂、催化剂、溶剂置于宏微反应器中反应得到可降解聚酯。本发明适用环状单体与带羟基引发剂,适用底物范围广,与传统合成方法相比,含有内构件且其特征尺度达到厘米级的宏微反应器可以显著缩有机催化促酯交换反应时间,有效提高转化率的同时,还能够实现高通量合成。本发明为有机催化合成新材料提供了技术方案,在有机催化合成新材料方面具有很大前景。
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公开(公告)号:CN111320747B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202010199710.7
申请日:2020-03-20
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明属于高分子合成领域,其公开了一种功能化高分子聚合物及其制备方法。功能化高分子聚合物是以γ‑丁内酯或其衍生物与其他内酯、交酯或碳酸酯为共聚单体,有机镁化合物为催化剂,多官能团脂肪醇或多官能团芳香醇为引发剂,通过开环聚合制备得到。该材料兼具γ‑丁内酯的化学性,并具有优良的热学性能,同时聚合物的末端功能化赋予材料更多的功能,拓展了应用范围,满足了不同领域的需求。与现有技术相比,本发明操作简单,催化剂为商业化化合物,来源广泛,成本低廉,催化活性高且可控性强,产物收率高。
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公开(公告)号:CN113045750B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110281869.8
申请日:2021-03-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08G69/32 , C08G69/28 , C09D177/10
Abstract: 本发明公开了一种喷雾法制备对位芳纶的方法,通过将对苯二胺和对苯二甲酰氯为单体,氮甲基吡咯烷酮等作为溶剂,在惰气环境下,使单体溶解并通过喷枪雾化形成分散相,雾团相撞迅速发生缩聚反应,将产物直接喷涂在材料面板上,经高温烘干后,一步形成芳纶涂层。反应过程利用雾化状态提高反应物接触比表面积,实现快速移除反应热,提高工艺安全性。本发明实现在芳纶聚合过程中快速移除反应热,生产工艺安全可控,可更高效地制造隔热涂层材料。
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公开(公告)号:CN113045750A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110281869.8
申请日:2021-03-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08G69/32 , C08G69/28 , C09D177/10
Abstract: 本发明公开了一种喷雾法制备对位芳纶的方法,通过将对苯二胺和对苯二甲酰氯为单体,氮甲基吡咯烷酮等作为溶剂,在惰气环境下,使单体溶解并通过喷枪雾化形成分散相,雾团相撞迅速发生缩聚反应,将产物直接喷涂在材料面板上,经高温烘干后,一步形成芳纶涂层。反应过程利用雾化状态提高反应物接触比表面积,实现快速移除反应热,提高工艺安全性。本发明实现在芳纶聚合过程中快速移除反应热,生产工艺安全可控,可更高效地制造隔热涂层材料。
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