以联苯单乙酮硝化制备24′‑乙酰基4‑硝基联苯和14′‑乙酰基2‑硝基联苯的方法

    公开(公告)号:CN106831434A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710040486.5

    申请日:2017-01-20

    Applicant: 蚌埠学院

    CPC classification number: C07C201/08 C07C205/45

    Abstract: 本发明公开了以联苯单乙酮硝化制备24′‑乙酰基4‑硝基联苯和14′‑乙酰基2‑硝基联苯的方法,主要涉及有机合成技术领域。包括以下步骤:1):联苯单乙酮的硝化:将联苯单乙酮用足量的有机溶剂溶解,加入硝化剂,15~30℃条件下搅拌反应10~20h,得混合物A;2):产物的分离:在混合物A中加入足量去离子水和二氯甲烷,继续搅拌15~30min后,静置分层,取下层有机相并依次用水、饱和Na2CO3溶液、水洗涤,将洗涤后的有机相用无水硫酸钠干燥直至溶液澄清透明,旋转蒸发所余固体,重结晶,即得。本发明的有益效果在于:它实现了两种硝化产物的控制合成,提高了反应转化率和选择性,反应条件温和,后处理流程简单,硝化产物收率高,安全性能较好。

    一种碳纳米管增强环氧树脂力致变色材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118240263A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410323872.5

    申请日:2024-03-21

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明涉及材料科学技术领域,更具体的涉及一种碳纳米管增强环氧树脂力致变色材料及其制备方法。该碳纳米管增强环氧树脂力致变色材料的制备方法是:醇类溶液A中加入二氧化硅前驱体得到溶液A;水和氨水混合得到溶液B;两种溶液混合水解得到纳米二氧化硅微球;将基片浸渍于二氧化硅微球分散液中得到二氧化硅光子晶体模板;在二氧化硅光子晶体模板上涂覆改性树脂热固化获得有序二氧化硅填充的固化树脂;对其去除模板后得到碳纳米管增强环氧树脂力致变色材料。本发明通过二氧化硅实现了对传统染料分子的替代,制备得到的碳纳米管增强环氧树脂力致变色材料在水体系中能呈现出明显的结构色,在微小的拉力下能呈现出显著的力致变色效果。

    一种快速反应TiAl金属间化合物增强铝基复合材料的制备工艺

    公开(公告)号:CN117165798A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310151464.1

    申请日:2023-02-22

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明涉及材料制备的技术领域,尤其是一种快速反应TiAl金属间化合物增强铝基复合材料的制备工艺,具体是按比例称取钛粉和铝粉,二者于研钵中研磨并充分混合后置于压片机中,压制成混合粉体压块以备用;然后按比例称取铝锭放入石墨坩埚中,置于高温炉中充分熔融,制得熔体;接下来将混合粉体压块快速压入熔体中,迅速搅拌,使得熔体中的钛与铝液快速反应,在铝液内原位生成TiAl金属间化合物并产生大量的热,得到复合熔体;最后将复合熔体迅速进行压力浇筑,制得TiAl/Al基复合材料。本发明利用反应热制备出了TiAl/Al基复合材料,反应速度快、合成工艺简单,降低了制备成本,还提高了所制得的复合材料的力学性能。

    一种利用沸石分子筛催化2-萘甲醚选择性硝化的方法

    公开(公告)号:CN110577470B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN201910953613.X

    申请日:2019-10-09

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明公开一种利用沸石分子筛催化2‑萘甲醚选择性硝化的方法,包括以下步骤:S1:将6mmol 2‑萘甲醚溶解于10mL二氯甲烷,加入5mL乙酸酐、0.3~1.1g沸石分子筛催化剂,在搅拌状态,缓慢加入2mmol硝酸铝,25℃水浴搅拌反应12h;S2:反应结束后,40℃水解乙酸酐1h;S3:水解完全后,对S2所得反应后溶液进行萃取、洗涤、干燥;S4:旋转蒸发,使其蒸发结晶,得到粗提物。本发明首次将沸石分子筛用于催化2‑萘甲醚选择性硝化反应,选用ZSM‑5沸石分子筛催化效果最为显著,当ZSM‑5催化剂为0.9g时,底物转化率较高,达到93.98%,产率为77.09%,异构比达6.05%。

    一种纳米铁酸镍/钛酸锌改性微孔氧化硅、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113786825A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111059323.4

    申请日:2021-09-10

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明公开一种纳米铁酸镍/钛酸锌改性微孔氧化硅,所述纳米铁酸镍/钛酸锌改性微孔氧化硅的比表面积在700‑800m2/g,粒径分布范围为300‑700nm,平均孔径为1.2‑1.3nm,以球形微孔SiO2为内核,在其表面依次原位生长纳米ZnTiO3、纳米NiFe2O4;其制备方法为:S1:溶胶‑凝胶法合成球形微孔SiO2;S2:沉积ZnTiO3前驱体;S3:沉积NiFe2O4前驱体:将可溶性铁盐、可溶性镍盐加入去离子水中,搅拌溶解后,再加入乙酸钠、ZnTiO3前体改性微孔SiO2,搅拌分散后,于130‑200℃水热反应10‑18h后,过滤、洗涤后,得到NiFe2O4/ZnTiO3前体改性微孔SiO2;S4:煅烧。本发明利用纳米铁酸镍与纳米钛酸锌复合成P‑N型异质结,有效提高光催化效率及催化稳定性,扩大光谱吸收范围。

    一种绝缘介质浆料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118609884A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410811192.8

    申请日:2024-06-21

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明属于电子材料技术领域,特别涉及一种绝缘介质浆料及其制备方法和应用,本发明所给出的Ag/硼硅酸盐玻璃陶瓷/Ag/氧化铝陶瓷基板的多层结构的制备方法,相对于陶瓷和金属共烧的技术,本方法的硼硅酸盐玻璃陶瓷组分可设计性强,在玻璃形成后再加入额外的SiO2,可有效调控玻璃陶瓷的显微结构和结晶动力学。如上所述,其过程可操作性强,不必过多技术和高端设备的介入,即可实现多层结构的制备,制备得到的多层结构具有高的绝缘性和高的力学强度。

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