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公开(公告)号:CN120001374A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510166674.7
申请日:2025-02-14
Applicant: 安徽创佳安全环境科技有限公司 , 宿州学院
Abstract: 本发明提供了一种碳载Co/CoOx催化剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:S1在单宁酸溶液中加入氨水,得到碱性单宁酸溶液,并向其加入钴离子溶液,搅拌、离心、洗涤、干燥,得到催化剂前驱体;S2然后在惰性气体条件下,对催化剂前驱体进行煅烧,再将煅烧后的催化剂进行空气反流氧化得到碳载Co/CoOx催化剂。本发明催化剂制备方法操作简单,原料便宜易得,生产成本低。本发明采用载体碳化原位还原法避免了使用氢气或硼氢化钠等爆炸性物质将高价金属还原为金属活性物质,这些物质对设备的要求较低。本发明通过空气反流氧化催化剂,形成具有双功能的金属态钴和氧化态钴复合物。本发明制得催化剂表现出高转化率,高单体选择性,以及高稳定性。
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公开(公告)号:CN119162821A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202311186482.X
申请日:2023-09-14
Applicant: 宿州学院
IPC: D06M11/83 , D06M13/368 , H05K9/00 , C22C5/06 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供一种柔性银增强碳纤维复合材料及制备方法和在电磁干扰屏蔽上的用途,该方法包括以下步骤:S1、将碳纤维材料置于Tris缓冲溶液中,然后在搅拌下加入多巴胺盐酸盐,继续搅拌反应,过滤,得到多巴胺活性处理的碳纤维材料;S2、将多巴胺活性处理的碳纤维材料浸入银氨溶液中进行化学镀,过滤,得到柔性银增强碳纤维复合材料。本发明所制备的Ag/CFs具有良好的电磁屏蔽效能,表现出优异的柔性和稳定性,解决了电磁污染问题,有望应用于新一代可穿戴、柔性电子产品和电磁干扰屏蔽材料中。
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公开(公告)号:CN109265349A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811381543.7
申请日:2018-11-20
Applicant: 宿州学院
IPC: C07C201/08 , C07C205/12
Abstract: 本发明公开了一种高效合成2-氯-4-氟-5-硝基三氯甲苯的方法,包括以下步骤:(1)硝化反应:将质量浓度为98%的浓硫酸与质量浓度为98%的浓硝酸按照质量比1:1的比例混合配制混酸,在搅拌条件下,向混酸中滴加2-氯-4-氟三氯甲苯,进行硝化反应;(2)反应淬灭:将硝化反应后的硝化料投入冰水混合物中,搅拌,使反应淬灭;(3)干品制备:反应淬灭后,用循环水真空泵进行抽滤,洗涤,烘干,得到2-氯-4-氟-5-硝基三氯甲苯干品;(4)回收利用:将抽滤出的滤液和洗涤水进行回收,以循环使用。本发明能够提高生产效率,成品颜色纯正,收率及产品纯度也较高,均在90%以上。
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公开(公告)号:CN119080603A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202311184871.9
申请日:2023-09-13
Applicant: 宿州学院
Abstract: 本发明公开一种以农作物秸秆木质素为原料制备醋酸的方法,属于农作物秸秆利用技术领域。方法包括以下步骤:在反应溶剂中,以农作物秸秆木质素作为为原料,以铑基金属或铱基金属为主催化剂,氢碘酸为助催化剂,通入一定压力的CO,在一定的反应温度下制备醋酸。有益效果:本发明以铑基金属或铱基金属为主催化剂,氢碘酸作为助催化剂,农作物秸秆木质素作为原料,能够在一定的反应温度下高效催化制备醋酸,反应原子经济性高,还有效的利用了农作物秸秆木质素资源,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115302908B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210679792.4
申请日:2022-06-16
Applicant: 宿州学院
IPC: B32B27/32
Abstract: 一种基于非连续天然纤维的可承担热应力的连续预浸带及其制备方法。本发明属于树脂纤维预浸带制备领域。本发明的目的是为了解决目前基于非连续天然纤维的预浸带无法承担热应力以及天然纤维无法均匀定向分布在热塑性树脂内的技术问题。本发明的预浸带由热塑性树脂薄膜和天然纤维层交替层叠而成,最外层为热塑性树脂薄膜,每层天然纤维层内的天然纤维定向且连续排布,且天然纤维之间通过结合力使天然纤维层实现连续承力。方法:步骤1:对天然纤维进行预处理;步骤2:捞出冲洗烘干后使其定向且连续排布;步骤3:将热塑性树脂颗粒热压成薄膜,然后在未冷却条件下平铺在定向且连续排布的纤维上进行黏附;步骤4:堆叠后先热压,再冷压,得到预浸带。
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公开(公告)号:CN117844455A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311740053.2
申请日:2023-12-15
Applicant: 宿州学院
IPC: C09K5/14
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管修饰铜基相变复合材料制备方法,包括以下步骤:将预处理后的泡沫铜浸泡在有机溶液反应,反应后进行冲洗、烘干;在氮气氛围下进行煅烧,得到碳纳米管修饰泡沫铜,所述有机溶液为7,7,8,8‑四氰基喹二甲烷溶解于乙腈溶液得到的;将碳纳米管修饰泡沫铜采用真空浸渍法制备碳纳米管修饰泡沫铜基相变复合材料。本发明利用泡沫铜在有机溶液发生有机络合反应,在铜表面生成金属有机络合物(针状纳米线),然后煅烧后有机络合物(针状)纳米线会变成碳纳米管,本发明通过引入碳纳米管,改善铜基材料的孔隙率和连接性,碳纳米管具有良好的光热转化效率,从而提高其导热、储热和光热转化性能;简化制备工艺,降低成本。
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公开(公告)号:CN117551426A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311531810.5
申请日:2023-11-15
Applicant: 宿州学院
Abstract: 本发明公开了一种基于棉布铜的定向导热相变储热材料及其制备方法与应用,所述定向导热相变储热材料包括铜粉、棉布和相变材料;所述铜粉为片状纯铜粉,直径为35‑65μm;所述棉布为纯棉布;所述相变材料为石蜡、硬脂酸、脂肪酸、三水醋酸钠、月桂酸和十水硫酸钠中任一种。本发明使用棉布作为相变储热材料的基础骨架,因棉布具有良好的孔隙和定向效果、并有良好的连续性和柔性;铜微米颗粒的比表面积大,分散性好,界面相互作用均匀性强,掺入到相变材料中有助于提高其导热率,且铜微米颗粒因具有较强的光热效果使其在太阳能发电领域有良好的应用基础。
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公开(公告)号:CN116333863A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310132438.4
申请日:2023-02-08
Applicant: 宿州学院
Abstract: 本发明公开了一种土壤微生物检测培养皿,涉及培养皿技术领域。本发明包括排水结构、承台结构、主体结构、安装结构、调节结构以及滴液结构,排水结构包括集水圆槽,集水圆槽外表面设有安装孔,承台结构包括承板,承板设置于集水圆槽上方,主体结构包括培养皿本体以及固定环筒,承板上表面设有圆形槽口。本发明当需要对培养皿本体进行清洗时,工作人员向培养皿本体内部注入清洗液进行清洗,之后,工作人员通过控制器驱动伺服电机,继而伺服电机带动连接轴旋转,继而带动培养皿本体旋转180°,继而将培养皿本体内部的清洗液倒入到集水圆槽中,之后,工作人员通过打开控制阀门,将集水圆槽内部的清洗液排出,操作方便快捷。
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公开(公告)号:CN115260049B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210883435.X
申请日:2022-07-26
Applicant: 宿州学院
IPC: C07C231/10 , C07C233/88
Abstract: 本发明公开一种以小麦秸秆木质素为原料制备2‑氯‑N‑甲基乙酰苯胺的方法,在反应溶剂中,以小麦秸秆木质素作为甲基来源,2‑氯‑N‑甲基苯胺为原料,以氯化铑为主催化剂,氢碘酸为助催化剂,通入一定压力的CO,在一定的反应温度下制备2‑氯‑N‑甲基乙酰苯胺。合成的反应式如下:#imgabs0#有益效果:本发明以氯化铑为主催化剂,氢碘酸作为助催化剂,小麦秸秆木质素作为替代甲基来源,能够在一定的反应温度下高效催化2‑氯‑N‑甲基苯胺制备2‑氯‑N‑甲基乙酰苯胺,不仅不需要使用乙酰化试剂,原子经济性高,还有效的利用了小麦秸秆木质素资源,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116120899A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211705406.0
申请日:2022-12-29
Applicant: 宿州学院
Abstract: 本发明公开了一种多孔铜基复合相变储热材料及其制备方法,具体涉及储热、导热材料技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)制备铜盐混合压片;将铜粉分散至有机溶剂中,缓慢倒入氯化盐搅拌得到悬浮液,烘干、压片;(2)制备多孔铜导热框架:将压片煅烧、冷却、浸泡在纯水中,去除氯化盐模板,再真空干燥;(3)制备多孔铜基复合相变储热材料:将步骤(2)得到的多孔铜导热框架真空浸渍到液态相变材料中,捞出冷却至室温,即得。有益效果:本发明制备工艺简单,成本低廉,得到的多孔铜基复合相变材料表现出优异的储热性能,易于工业化大批量生产。
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