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公开(公告)号:CN119390994A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411497864.9
申请日:2024-10-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于吸附材料技术领域,提供了一类具有选择吸附性的离子骨架的制备方法及其应用。本发明利用三醇配体修饰的Anderson型多金属氧簇与Na+构建了一系列具有微孔结构的离子骨架,这些骨架展现出优异的热、湿度和有机溶剂稳定性,非常适合作为气体吸附剂使用。特别地,它们对SO2和NH3等极性键气体表现出很强的吸附能力,而对非极性或弱极性气体几乎无吸附,显示出高选择性。本发明不仅为具有极性键的气体的选择性吸附提供了新的材料和思路,有望进一步拓展至更多有毒气体的吸附处理,而且显著拓宽了多金属氧簇在气体吸附领域的应用范围,为创新气体吸附剂的发展指明了新的方向。
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公开(公告)号:CN109439231A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811328953.5
申请日:2018-11-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于碳材料/杂多酸/氨基酸的复合水基导电胶及制备方法,属于材料科学技术领域。是先通过固态研磨法对碳材料与杂多酸的混合物充分研磨,随后,向以上研磨后的粉末中加入天然氨基酸并继续研磨使氨基酸分别与杂多酸和碳材料通过非共价作用相连接。最后,通过水相加热和超声处理相结合的方法使三种组分协同组装,获得基于碳材料/杂多酸/氨基酸的复合水基导电胶。按重量之和100%计算,由1%~6%的碳材料,62~79%的杂多酸,13%~20%的氨基酸,6%~9%的水及痕量盐酸或氢氧化钠组成。本发明所述的碳材料/杂多酸/氨基酸复合水基导电胶的制备工艺简单,条件温和,无需对碳材料进行表面处理,是一种简便、有效的合成方法。所得导电胶在水环境中或空气中都表现出较好的粘接性和导电性。
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公开(公告)号:CN108054388A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711426917.8
申请日:2017-12-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种以H6P2W18/L‑3‑(2‑萘基)‑丙氨酸复合水基黏合剂为电极涂层的电致变色型水溶液化学电池,属于电致变色型水溶液化学电池制备技术领域。是通过简单涂覆、注射器注射或机器打印的方式将H6P2W18/L‑3‑(2‑萘基)‑丙氨酸复合水基黏合剂制备在导电基底上作为正极,以打磨的金属薄片为负极,以pH=2~3且同时含有NaCl和KCl的水溶液作为电解液组装化学电池。负极的金属薄片会自发的失去电子并通过导线转移到正极,导致正极涂层中H6P2W18中W金属离子的价态变化,从而引起正极颜色改变。同时,在少量H2O2辅助下电池具有可逆的充、放电特性并伴随可逆的颜色变化。上述制备电致变色型水溶液化学电池的方法无需复杂的电极制备过程,可用于制备刚性、柔性、及图案化电极涂层。
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公开(公告)号:CN104804198B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201510197137.5
申请日:2015-04-23
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: B01D71/80 , B01D2325/04 , C08B37/0015 , C08G83/007 , C08G83/008
Abstract: 自支持的有机‑无机杂化二维单层超分子聚合物及其在纳米分离膜方面的应用,属于材料技术领域。包括Azo‑Tr/Te‑EG·2Br的合成、准轮烷分子Azo‑Tr/Te‑EG@CD·2Br的制备、自支持的有机‑无机杂化二维单层杂化超分子聚合物的制备、纳米分离膜的制备与纳米尺寸分离等步骤。这一组装方法可以简单有效地在水溶液中构筑自支持的大尺寸的具有有序纳米孔道的二维单层超分子聚合物,同时保证该聚合物具有良好的溶液加工性能,为纳米分离膜的构筑提供了方便条件。通过简单地抽滤成膜,即可得到具有良好尺寸分离效果的纳米分离膜,由于其孔径尺寸均一,构筑方法简单,可以实际应用于的尺寸分离膜,透析膜等领域。
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公开(公告)号:CN104804198A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510197137.5
申请日:2015-04-23
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: B01D71/80 , B01D2325/04 , C08B37/0015 , C08G83/007 , C08G83/008
Abstract: 自支持的有机-无机杂化二维单层超分子聚合物及其在纳米分离膜方面的应用,属于材料技术领域。包括Azo-Tr/Te-EG·2Br的合成、准轮烷分子Azo-Tr/Te-EG@CD·2Br的制备、自支持的有机-无机杂化二维单层杂化超分子聚合物的制备、纳米分离膜的制备与纳米尺寸分离等步骤。这一组装方法可以简单有效地在水溶液中构筑自支持的大尺寸的具有有序纳米孔道的二维单层超分子聚合物,同时保证该聚合物具有良好的溶液加工性能,为纳米分离膜的构筑提供了方便条件。通过简单地抽滤成膜,即可得到具有良好尺寸分离效果的纳米分离膜,由于其孔径尺寸均一,构筑方法简单,可以实际应用于的尺寸分离膜,透析膜等领域。
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公开(公告)号:CN113546618B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110850639.9
申请日:2021-07-27
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J23/30 , B01J23/888 , B01J31/06 , B01J31/34 , B01J35/00 , C07D317/36 , C07D317/46
Abstract: 本发明提供了一种近红外光热催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂材料领域。本发明将近红外(NIR)光热效应引入到复合催化剂中,基于路易斯酸度和结构优先性,选择钴和铈单取代的Keggin型多金属氧簇(POM)静电结合到支化聚乙烯亚胺(PEI)共价接枝的氧化石墨烯(GO)载体上,形成NIR光热催化剂。PEI既是GO和POM的连接剂,也是路易斯碱,从而充当CO2的吸附剂,而SiWCo和SiWCe则充当路易斯酸催化环加成反应,GO基质不仅整合了吸附剂和催化中心以实现协同催化,而且还提供NIR光热用于局部加热,使得该催化剂在温和的温度和大气条件下以非常高的转化频率加速实现了CO2和环氧化物的环加成反应。
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公开(公告)号:CN112863889A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110039821.6
申请日:2021-01-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种以杂多酸复合导电胶为电极的柔性超级电容器,属于材料技术领域。是将杂多酸和导电组分共同研磨5~15min,然后将芳香型氨基酸加入其中,再研磨5~15min;向研磨后的粉末样品中加入少量的温度为50~75℃的二次蒸馏水,室温静置20~40min,得到灰蓝色的杂多酸复合导电胶。将该杂多酸复合导电胶通过涂覆或加热打印的方式粘接到柔性基底上得到柔性电极涂层,以杂多酸复合导电胶为超级电容器的阳极和阴极,以柔性基底为电极支撑,以含H2SO4的聚乙烯醇水凝胶为电解质,组装成可弯折、扭曲、拉伸的柔性超级电容器。所制备的柔性超级电容器具有优异的充放电循环稳定性,并在弯折、扭曲、拉伸等机械变形条件下具有良好的电容保持率。
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公开(公告)号:CN108893089B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810520475.1
申请日:2018-05-28
Applicant: 吉林大学
IPC: C09J179/04 , C09J11/04
Abstract: 一种基于多巴胺/多金属氧簇水基黏合剂及制备方法,属于材料科学技术领域。是将多巴胺小分子溶于二次蒸馏水中,加入水溶性氧化剂并用盐酸调节溶液pH值为2~6,静置15~20min后将多金属氧簇水溶液加入到上述溶液中,静置20~30min后得到多巴胺/多金属氧簇水基黏合剂。按重量之和100%计算,水分子的质量分数为7%~12%,多巴胺小分子的质量分数为17%~20%,多巴胺寡聚物的质量分数为3%~8%,多金属氧簇的质量分数为60%~73%。本发明所述的多巴胺/多金属氧簇水基黏合剂的制备工艺简单,时间短,条件温和,是一种简便、有效、绿色的合成方法。所得黏合剂在潮湿条件下可对多种材质实现有效粘接,并表现出较好的粘接性能。
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公开(公告)号:CN111203117A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010040371.8
申请日:2020-01-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种二维层状超分子骨架结构纳米分离膜、制备方法及其在纳米粒子分离中的应用,属于材料技术领域。本发明首先合成含一个末端为阳离子的甲基柱[5]芳烃卤化物,再通过静电相互作用结合双负电荷Anderson-Evans型多金属氧簇,得到有机-无机杂化的离子型主体复合物;其次合成四臂卟啉基客体分子;再次通过主-客体结合将主体复合物与客体分子在氯仿中静置连接成正交聚合网络,进而组装为二维超分子骨架结构纳米片;最后将上述纳米片的粉末分散在二甲基亚砜-水的混合溶剂中,通过减压过滤制成纳米分离膜。该二维柔性超分子骨架结构纳米分离膜具有纳米尺度的孔径,可实现纳米尺度硬粒子的选择性尺寸分离。
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公开(公告)号:CN110787283A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911097634.2
申请日:2019-11-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种利用光照调控抗菌活性的由直链阳离子寡肽与多臂β-环糊精组成的光控抗菌剂,属于抗菌材料技术领域。本发明所述光响应的直链阳离子寡肽与多臂β-环糊精组成的光控抗菌剂由含偶氮苯的直链阳离子寡肽和多臂环糊精通过“主-客体”识别形成交联聚集体。直链阳离子寡肽与多臂β-环糊精在聚集和解聚集两种状态下具有明显不同的抗菌活性,本发明利用直链阳离子寡肽中偶氮苯构象的光异构特性来调节偶氮苯与环糊精间“主-客体”识别作用的结合与解离,控制交联聚集体的形成与瓦解,进而实现光照调节直链阳离子寡肽的抗菌活性。即上述光控抗菌剂可在光照射下改变自身抗菌活性,其抗菌性能可在时间和空间上实施人工干预。
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