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公开(公告)号:CN107941937B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201711144717.3
申请日:2017-11-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种燕麦生物碱D及二氢燕麦碱D的分离分析方法,采用高效液相色谱法,其色谱柱为以环糊精为固定相的手性色谱柱,其流动相由体积比为25~30∶70~75的有机相和水相组成,有机相为甲醇、乙醇、乙腈或四氢呋喃,水相以水为溶剂并含有0.1~1%体积百分比的缓冲剂和0.1~1%体积百分比的pH调节剂,该缓冲剂为磷酸三乙胺盐、乙酸三乙胺盐、三乙胺,该pH调节剂为冰醋酸或磷酸;其自动进样量为0.5uL,上述流动相流速为0.5‑1.5mL/min,检测波长为254nm,柱温为30℃。本发明通过选择适当的固定相和流动相,以及适当的测定条件,为准确的完成燕麦生物碱D及其加氢产物‑二氢燕麦碱D的分析分离提供一种可靠的方法。
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公开(公告)号:CN107941937A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711144717.3
申请日:2017-11-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种燕麦生物碱D及二氢燕麦碱D的分离分析方法,采用高效液相色谱法,其色谱柱为以环糊精为固定相的手性色谱柱,其流动相由体积比为25~30∶70~75的有机相和水相组成,有机相为甲醇、乙醇、乙腈或四氢呋喃,水相以水为溶剂并含有0.1~1%体积百分比的缓冲剂和0.1~1%体积百分比的pH调节剂,该缓冲剂为磷酸三乙胺盐、乙酸三乙胺盐、三乙胺,该pH调节剂为冰醋酸或磷酸;其自动进样量为0.5uL,上述流动相流速为0.5-1.5mL/min,检测波长为254nm,柱温为30℃。本发明通过选择适当的固定相和流动相,以及适当的测定条件,为准确的完成燕麦生物碱D及其加氢产物-二氢燕麦碱D的分析分离提供一种可靠的方法。
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公开(公告)号:CN117680138A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410018906.X
申请日:2024-01-05
Applicant: 厦门大学 , 典石科技(常州)有限公司 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: B01J23/46 , B01J35/33 , B01J35/57 , B01J37/04 , B01J37/34 , B01J37/00 , B01J37/08 , C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/065
Abstract: 本发明公开了一种基于辐照技术的碳‑钌催化剂及其制备方法,属于新材料和新能源领域,本方法制备含钌离子水溶液和含有生物质材料的碳载体溶液,两者充分混合搅拌并在静电力作用下得到负载钌离子的前驱体溶液,将该前驱体溶液密封于充满氮气的铝箔袋中进行电离辐照交联以形成更为稳定的结构,再对溶液进行离心分离和干燥处理得到催化剂前体,将催化剂前体在惰性气体环境下进行高温碳化处理来制得碳‑钌催化剂。本发明以来源广泛的生物质原料为碳载体,并采用辐照技术,制备一种高活性、低成本、操作简单、稳定性高的新型催化剂,进一步提升电催化剂的效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN109331865B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201811072093.3
申请日:2018-09-14
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J29/80 , C07C29/149 , C07C31/04 , C07C31/08 , C07C29/154
Abstract: 本发明公开了一种用于合成气一步法制乙醇并联产甲醇催化剂的制备方法:往由硅源、铝源和水组成的混合物中加入模板剂R,加无机碱调节混合液的pH值,将所得混合液放入反应釜中进行晶化,所得固体产物用溶剂洗涤后干燥和焙烧,然后进行氨离子交换反应,再经过高温焙烧处理即可制得具有甲醇脱水和二甲醚羰基化活性的混晶分子筛载体;最后将铜基加氢组分负载于混晶分子筛上即可。将所制备的催化剂用于合成气一步法制乙醇并联产甲醇的反应,与现有合成气制乙醇的催化剂相比,本发明所制备的催化剂具有制备方法简单,催化剂成本低,反应条件温和,产物分布简单,目标产物乙醇选择性高,同时可联产甲醇等优点,这具有极高的工业价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN119471409A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411619937.7
申请日:2024-11-13
Applicant: 厦门大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/389 , G01R31/367 , G01R31/392 , H01M10/44
Abstract: 本发明公开了一种基于电池阻抗分析的钠离子电池析钠行为的工况监测方法。其中,包括:本方法的核心原理基于以下几点:当析钠发生时,钠金属在硬碳表面沉积,会导致硬碳表面物理和化学性质的改变;这是由于钠金属的导电性与硬碳材料存在显著差异,进而导致硬碳的电荷传输电阻发生明显变化。此外,钠金属的出现也会引起硬碳表面双电层电容的变化;因此,通过检测硬碳表面的电荷传输电阻和双电层电容的变化,可以精确地判断钠金属是否开始析出;本方案能够在不破坏电池结构的情况下,实现钠金属析出的原位监测,该方法不仅可以灵敏地捕捉钠离子电池在半电池放电过程中的钠金属析出情况,还能实时监控包括半电池、全电池以及软包电池在实际运行条件下的钠金属沉积。
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公开(公告)号:CN109331865A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811072093.3
申请日:2018-09-14
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J29/80 , C07C29/149 , C07C31/04 , C07C31/08 , C07C29/154
Abstract: 本发明公开了一种用于合成气一步法制乙醇并联产甲醇催化剂的制备方法:往由硅源、铝源和水组成的混合物中加入模板剂R,加无机碱调节混合液的pH值,将所得混合液放入反应釜中进行晶化,所得固体产物用溶剂洗涤后干燥和焙烧,然后进行氨离子交换反应,再经过高温焙烧处理即可制得具有甲醇脱水和二甲醚羰基化活性的混晶分子筛载体;最后将铜基加氢组分负载于混晶分子筛上即可。将所制备的催化剂用于合成气一步法制乙醇并联产甲醇的反应,与现有合成气制乙醇的催化剂相比,本发明所制备的催化剂具有制备方法简单,催化剂成本低,反应条件温和,产物分布简单,目标产物乙醇选择性高,同时可联产甲醇等优点,这具有极高的工业价值和应用前景。
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