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公开(公告)号:CN105860033B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610225149.9
申请日:2016-04-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08G61/12
Abstract: 本发明公开了一种侧链含有亲水基团的聚噻吩及其制备方法,该方法以3‑甲氧基噻吩为原料,分别经过2反应步合成侧链具有烷氧基的亲水性聚噻吩衍生物;以及经过3步反应合成侧链端基为醇胺基的亲水性聚噻吩衍生物。侧链含有亲水基团的聚噻吩的聚噻吩衍生物薄膜具有亲水性,接触角测试表明端基含有醇氨基官能团的聚噻吩亲水性能优于侧链仅含有烷氧基团的聚噻吩,拥有一般高分子材料不具有的优异性能,可应于新一代光电器件和化学生物荧光传感器中。
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公开(公告)号:CN107326652A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201610288502.8
申请日:2016-04-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: D06M11/79 , D06M11/46 , B01D17/02 , D06M101/30
CPC classification number: D06M11/79 , B01D17/02 , D06M11/46 , D06M2101/30
Abstract: 本发明是一种pH响应的纳米纤维油水分离膜的制备方法,包括:合成聚酰胺酸(PAA);电纺PAA纳米纤维膜以及亚胺化为聚酰亚胺膜(PI);制备pH响应性的二氧化硅纳米粒子(SNPs)/DA-TiO2溶胶;SNPs/DA-TiO2改性PI纳米纤维膜;接触角实验表征SNPs/DA-TiO2/PI纳米纤维膜的pH响应性;油水分离实验。优点:通过对纤维膜表面改性,得到具有生物可降解性、成本低廉、无毒、具有pH响应性的PI纳米纤维膜;此高性能膜材料在油水分离、污水处理以及深海石油泄漏中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107321192A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201610288573.8
申请日:2016-04-28
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明是一种高通量pH响应的油水分离膜的制备方法,包括:合成聚酰胺酸(PAA);电纺PAA纳米纤维膜以及亚胺化为聚酰亚胺膜(PI);制备pH响应性的二氧化硅纳米粒子(SNPs)/DA-TiO2溶胶;SNPs/DA-TiO2改性PI纳米纤维膜;接触角实验表征SNPs/DA-TiO2/PI纳米纤维膜的pH响应性;油水分离实验测试分离的通量和效率。优点:通过对高强度的PI纤维膜表面改性,得到具有生物可降解性、成本低廉、无毒、具有高通量、pH响应性的PI纳米纤维膜;此高性能膜材料在油水分离、污水处理以及深海石油泄漏中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105860033A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610225149.9
申请日:2016-04-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08G61/12
CPC classification number: C08G61/126 , C08G2261/1424 , C08G2261/143 , C08G2261/3223 , C08G2261/354 , C08G2261/514 , C08G2261/91
Abstract: 本发明公开了一种侧链含有亲水基团的聚噻吩及其制备方法,该方法以3?甲氧基噻吩为原料,分别经过2反应步合成侧链具有烷氧基的亲水性聚噻吩衍生物;以及经过3步反应合成侧链端基为醇胺基的亲水性聚噻吩衍生物。侧链含有亲水基团的聚噻吩的聚噻吩衍生物薄膜具有亲水性,接触角测试表明端基含有醇氨基官能团的聚噻吩亲水性能优于侧链仅含有烷氧基团的聚噻吩,拥有一般高分子材料不具有的优异性能,可应于新一代光电器件和化学生物荧光传感器中。
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公开(公告)号:CN113105654A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110391708.4
申请日:2021-04-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/075 , C08F283/00 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08G73/02 , H01G11/56 , H01G11/84 , C08L51/08
Abstract: 本发明公开了一种高含量聚苯胺基导电水凝胶材料及其应用。本发明通过羧甲基纤维素钠为模板介导苯胺单体的原位聚合,获得高浓度聚苯胺的预凝胶分散液。在分散液中引入聚乙烯亚胺、丙烯酰胺单体、交联剂N,N‑亚甲基双丙烯酰和引发剂2,2‑偶氮二(2‑甲基丙基咪)二盐酸盐和电解质磷酸,进行原位氧化聚合实现凝胶化。通过调节组分添加量,最终获得机械性能和电活性协同增强的导电聚苯胺水凝胶复合材料。本发明中高含量的聚苯胺赋予材料优异的电化学活性,作为电极材料,能实现全凝胶态的超级电容器。
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公开(公告)号:CN110148532B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910454294.8
申请日:2019-05-27
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种亲水聚噻吩接枝碳纳米管超级电容器电极材料及其制备方法。本发明利用长链烷氧基醇氨基取代的聚噻吩和羧基化单壁碳纳米管为原料,然后通过酰氯化和酯化的方法进行共价接枝,制备得到亲水聚噻吩接枝碳纳米管的复合材料。本发明的复合电极材料形貌可控,聚噻吩均匀地接枝于碳纳米管表面,具有比表面积大、导电性能优异、化学性质稳定等优点。本发明中聚噻吩的烷氧基团侧链和碳纳米管的协同作用能有效地降低界面电阻和提高离子传输通道,因而提高了能量存储和循环稳定性。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件电极材料。
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公开(公告)号:CN110148532A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910454294.8
申请日:2019-05-27
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种亲水聚噻吩接枝碳纳米管超级电容器电极材料及其制备方法。本发明利用长链烷氧基醇氨基取代的聚噻吩和羧基化单壁碳纳米管为原料,然后通过酰氯化和酯化的方法进行共价接枝,制备得到亲水聚噻吩接枝碳纳米管的复合材料。本发明的复合电极材料形貌可控,聚噻吩均匀地接枝于碳纳米管表面,具有比表面积大、导电性能优异、化学性质稳定等优点。本发明中聚噻吩的烷氧基团侧链和碳纳米管的协同作用能有效地降低界面电阻和提高离子传输通道,因而提高了能量存储和循环稳定性。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件电极材料。
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公开(公告)号:CN109553642A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811559923.5
申请日:2018-12-18
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: C07F15/025 , A61P35/00 , A61P39/06 , C07B2200/13 , C07F15/045
Abstract: 本发明公开了邻香草醛异烟酰腙铁、镍两种过渡金属配合物及其制备方法。两者的分子式和分子量分别为C14H13Cl2N3O4Fe(414.02g/mol)和C52H38N10Ni2O6(1016.34g/mol)。H2L为分析纯邻香草醛缩异烟酰肼席夫碱,金属盐为FeCl3·6H2O和Ni(OAc)2·4H2O。合成方法为以邻香草醛异烟酰腙和六水合氯化铁或四水合醋酸镍为原料,在MeOH/MeCN或THF/H2O混合溶液中反应3h,过滤,置于无外界干扰条件下缓慢挥发一周左右可得适用于单晶X-射线衍射的块状晶体。本发明具有工艺简单、成本低廉、化学组分易于控制等优点,属于生物无机化学领域,或抗肿瘤及抗氧化活性方面具有潜在应用价值。
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