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公开(公告)号:CN113860283A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111148329.9
申请日:2021-09-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及碳微米管制备技术领域,具体公开一种金属单原子与氮双掺杂的碳微米管的制备方法及其应用。所述方法包括:(1)提供含有1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯和金属盐的有机溶剂,备用。(2)将酸液加入至步骤(1)的有机溶剂中进行聚合反应,得到碳微米管前驱体。(3)将所述碳微米管前驱体在惰性气氛下煅烧,即得。相比较传统的一些碳管合成方法,本发明利用1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯和金属盐在酸性溶液中能够发生原位聚合反应的特点,一步合成了金属单原子和氮双掺杂的中空碳微米管,这种方法操作简便、形貌和尺寸可控、掺杂的异原子分散更均匀、有效降低材料的制备成本。
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公开(公告)号:CN116262798A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111522497.X
申请日:2021-12-13
Applicant: 山东省农业科学院作物研究所 , 济南大学
IPC: C08F212/14 , C08F220/54 , C08F214/22 , C08F8/44 , A01N33/12 , A01P1/00 , A01P3/00
Abstract: 本发明公开一种三元共聚物及制备方法与其在小麦叶片抗菌保水中的应用,结构式如下所示:其中,x/x+y+z=0.05~0.25;y/x+y+z=0.05~0.25。该三元共聚物在叶片上雾化成膜后与植物表面强力结合,增强了叶片的保水能力,减少了气孔蒸腾,使叶片处于较好的水分状态,为作物光合作用提供重要的水分支持。该三元共聚物涂层中形成亲‑疏的微观相分离通道,所形成的通道有利于气体分子的扩散,达到透气效果。且使用该涂层后可增加植物叶片抗菌效果,能够降低小麦白粉病、炭疽病和锈病等茎叶病害的发病率。还可克服小分子抗菌剂易团聚的现象,具有抗菌时间长,不易流失的优势。
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公开(公告)号:CN119708298A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311283535.X
申请日:2023-09-28
Applicant: 济南大学
IPC: C08F8/44 , H01M8/1039 , H01M8/103 , H01M8/1032 , H01M8/1069 , C08F8/38 , C08F8/30 , C08F214/26 , C08J5/22 , C08L27/18
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,涉及一种长短支链型全氟磺酸树脂、质子膜及其制备方法和应用,树脂结构中兼有长支链全氟磺酸和短支链全氟磺酸结构单元,并保留了全氟磺酸树脂的结构优势。长支链全氟磺酸结构的引入的可以调控树脂和膜的吸水率,提高尺寸稳定性;此外,结构中的阳离子基团可以有效提高末端磺酸基团的解离,提高质子膜的离子电导率,解决“长侧链”与“低电导率”之间的矛盾。短支链全氟磺酸结构中的磺酸基团可以与长支链全氟磺酸结构中的氨基基团(‑N‑)形成酸碱离子对,有效的限制了质子膜中磺酸基团强吸水作用,能够使膜的力学性能大幅增强;此外形成的离子对也可以进行离子传导,解决“短侧链”与“高溶胀”之间的矛盾。
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公开(公告)号:CN116036889B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310095439.6
申请日:2023-02-07
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,尤其涉及全氟双极膜及其制备方法。本发明具体公开了一种全氟双极离子膜,所述双极膜包括全氟阳离子膜层、全氟两性离子膜中间层和全氟阴离子膜层的复合膜。所述双极膜主链结构均为全氟结构,保留了全氟离子聚合物的结构优势,具有优异的化学稳定性和离子电导率。双极膜中全氟阳离子膜层具有较高的离子交换容量和离子电导率;全氟阴离子膜层是采用液‑液反应制备得到的均质膜层。全氟两性离子膜中间层结构中的正电荷和负电荷基团可以形成酸碱离子配对,有助于提高阳离子膜和阴离子膜之间的相容性、离子传导率和离子选择性。
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公开(公告)号:CN116554385B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210100904.6
申请日:2022-01-27
Applicant: 济南大学
IPC: C08F214/26 , C08F8/32 , C08F8/40 , H01M8/1004 , C25B1/04 , C25B13/08 , C25B9/23 , C25B11/053 , B01J41/14 , C02F1/42 , C02F1/469 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一类基于Aza‑Michael加成反应合成的全氟阳离子树脂及阴离子交换膜和膜电极,所述全氟阳离子树脂结构包括A(四氟乙烯结构)单元和B(全氟阳离子)结构单元,B单元含有全氟醚基团和阳离子基团,所述阳离子基团为结构中至少有一个(‑C‑C‑)基团与一个或多个#imgabs0#或#imgabs1#连接的基团。本发明提供的方法反应过程中无需催化剂以及剧毒试剂氯甲醚,反应条件温和,反应程度可以有效控制,所得树脂重复单元中联接链段的分子量低,离子交换容量高。所得全氟阳离子树脂化学结构中保留了全氟离子树脂的结构优势,在碱性条件下具有超强稳定性,可以有效的提高以全氟阳离子聚合物制备的阴离子交换膜、膜电极的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116284537B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211726756.5
申请日:2022-12-29
Applicant: 济南大学
IPC: C08F214/26 , C08F8/44 , C08J5/22 , C08L27/18
Abstract: 本发明提供一种全氟两性离子交换树脂,树脂结构中同时含有全氟阴离子结构单元和全氟阳离子结构单元,本发明所提供的两性离子交换树脂和膜结构中引入的阳离子结构单元具有较低的吸水率,可与阴离子结构单元之间可以形成离子对,从而增强了两单元之间的相互作用力,有效的限制了离子膜中磺酸基团强吸水作用,能够使膜的力学性能大幅增强,解决膜的过度溶胀问题。
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公开(公告)号:CN116265492B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111552662.6
申请日:2021-12-17
Applicant: 济南大学
IPC: C08F214/26 , C08F8/44 , C08F8/10 , C08J5/22 , C08J3/24 , C08L27/18 , C02F1/461 , H01M8/1023 , H01M8/1086
Abstract: 本发明涉及一类氢键增强型全氟共轭阳离子树脂及其合成方法以及阴离子交换膜和膜电极。本发明的阳离子树脂,化学结构中保留了全氟离子树脂的结构优势,同时采用化学嫁接的方式在结构中引入了氢键增强共轭结构单元,可以有效增大共轭电子云的密度,减弱或减缓了聚合物的降解,从而提高了全氟离子聚合物的化学稳定性。此外,阳离子基团连接的苯环上的C2位置均不含β氢原子,不会发生Hoffman降解,进一步避免了离子基团的降解,延长使用寿命。阳离子树脂结构中引入的氢键共轭结构单元,具有调控全氟离子聚合物的离子交换容量的功能,所得全氟离子聚合物及其交换膜可以同时实现离子交换容量以及化学稳定性有效调控的目的。
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公开(公告)号:CN113860283B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202111148329.9
申请日:2021-09-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及碳微米管制备技术领域,具体公开一种金属单原子与氮双掺杂的碳微米管的制备方法及其应用。所述方法包括:(1)提供含有1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯和金属盐的有机溶剂,备用。(2)将酸液加入至步骤(1)的有机溶剂中进行聚合反应,得到碳微米管前驱体。(3)将所述碳微米管前驱体在惰性气氛下煅烧,即得。相比较传统的一些碳管合成方法,本发明利用1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯和金属盐在酸性溶液中能够发生原位聚合反应的特点,一步合成了金属单原子和氮双掺杂的中空碳微米管,这种方法操作简便、形貌和尺寸可控、掺杂的异原子分散更均匀、有效降低材料的制备成本。
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公开(公告)号:CN116284537A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211726756.5
申请日:2022-12-29
Applicant: 济南大学
IPC: C08F214/26 , C08F8/44 , C08J5/22 , C08L27/18
Abstract: 本发明提供一种全氟两性离子交换树脂,树脂结构中同时含有全氟阴离子结构单元和全氟阳离子结构单元,本发明所提供的两性离子交换树脂和膜结构中引入的阳离子结构单元具有较低的吸水率,可与阴离子结构单元之间可以形成离子对,从而增强了两单元之间的相互作用力,有效的限制了离子膜中磺酸基团强吸水作用,能够使膜的力学性能大幅增强,解决膜的过度溶胀问题。
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公开(公告)号:CN116265492A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111552662.6
申请日:2021-12-17
Applicant: 济南大学
IPC: C08F214/26 , C08F8/44 , C08F8/10 , C08J5/22 , C08J3/24 , C08L27/18 , C02F1/461 , H01M8/1023 , H01M8/1086
Abstract: 本发明涉及一类氢键增强型全氟共轭阳离子树脂及其合成方法以及阴离子交换膜和膜电极。本发明的阳离子树脂,化学结构中保留了全氟离子树脂的结构优势,同时采用化学嫁接的方式在结构中引入了氢键增强共轭结构单元,可以有效增大共轭电子云的密度,减弱或减缓了聚合物的降解,从而提高了全氟离子聚合物的化学稳定性。此外,阳离子基团连接的苯环上的C2位置均不含β氢原子,不会发生Hoffman降解,进一步避免了离子基团的降解,延长使用寿命。阳离子树脂结构中引入的氢键共轭结构单元,具有调控全氟离子聚合物的离子交换容量的功能,所得全氟离子聚合物及其交换膜可以同时实现离子交换容量以及化学稳定性有效调控的目的。
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