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公开(公告)号:CN107892654B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201711236498.1
申请日:2017-11-30
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C225/22 , C07C221/00 , C07D231/54 , C07D239/70 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一类异长叶烷基荧光型酸碱指示剂及其制备方法和应用,该酸碱指示剂包括7‑(4′‑二甲氨基)苯亚甲基异长叶烷酮、3‑(4′‑二甲氨基)苯基‑5,5,9,9‑四甲基‑2,4,5,6,7,8,9,9a‑八氢‑5a,8‑桥亚甲基苯并吲唑和4‑(4′‑二甲氨基)苯基‑6,6,10,10‑四甲基‑6,7,8,9,10,10a‑六氢‑5H‑6a,9‑桥亚甲基苯并喹唑啉‑2‑胺。本发明的指示剂能够迅速准确的检测待测体系的酸碱变化,可作为专一灵敏的酸碱指示剂,这些指示剂可溶于甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯等有机溶剂,通过对这些指示剂的荧光光谱研究,发现这些指示剂在溶液中的荧光光谱随着pH的减小而呈现出特异性的变化,这种光谱特征表明这些化合物可以作为新型的荧光型酸碱指示剂。
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公开(公告)号:CN107892654A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711236498.1
申请日:2017-11-30
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C225/22 , C07C221/00 , C07D231/54 , C07D239/70 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一类异长叶烷基荧光型酸碱指示剂及其制备方法和应用,该酸碱指示剂包括7-(4′-二甲氨基)苯亚甲基异长叶烷酮、3-(4′-二甲氨基)苯基-5,5,9,9-四甲基-2,4,5,6,7,8,9,9a-八氢-5a,8-桥亚甲基苯并吲唑和4-(4′-二甲氨基)苯基-6,6,10,10-四甲基-6,7,8,9,10,10a-六氢-5H-6a,9-桥亚甲基苯并喹唑啉-2-胺。本发明的指示剂能够迅速准确的检测待测体系的酸碱变化,可作为专一灵敏的酸碱指示剂,这些指示剂可溶于甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯等有机溶剂,通过对这些指示剂的荧光光谱研究,发现这些指示剂在溶液中的荧光光谱随着pH的减小而呈现出特异性的变化,这种光谱特征表明这些化合物可以作为新型的荧光型酸碱指示剂。
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公开(公告)号:CN115172752A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210797003.7
申请日:2022-07-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种基于单宁酸及其衍生物的锂离子电池负极用粘结剂的制备及应用,基于单宁酸及其衍生物的锂离子电池负极用粘结剂的制备方法,由高分子聚合物通过物理共混、物理共混后化学交联、化学枝接或化学枝接后化学交联的方式对单宁酸及其衍生物进行改性制得。本发明有效避免了絮凝团聚的问题,可以使电极活性材料更好地均匀稳定分散,可得到平整光滑、细腻的电极片,在电极材料之间形成均匀的缠绕与包覆,使硅基负极的粘结强度、电化学性能和结构稳定性均得到显著的提升。
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公开(公告)号:CN107443823B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710686555.X
申请日:2017-08-11
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水处理的农林剩余物基光热转化材料、制备方法及其应用。本发明采用我国丰富的农林剩余物为原料,经粉碎、热压成型后,再将表面进行碳化或表面吸附石墨烯、碳纳米管或其他金属纳米粒子等材料,形成上层导热系数低、光热转化效能高、下层吸水性好的双层结构光热转化材料,合成步骤简单,反应装置简单,操作方便,所得材料对太阳能的利用率高、造价低廉、可多次重复使用,解决了现有的利用太阳能进行水处理光热转化材料存在造价高、放大化程度低、制备工艺复杂、光热转化效率低等问题,同时兼顾了环保安全的技术问题。
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公开(公告)号:CN107443823A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710686555.X
申请日:2017-08-11
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水处理的农林剩余物基光热转化材料、制备方法及其应用。本发明采用我国丰富的农林剩余物为原料,经粉碎、热压成型后,再将表面进行碳化或表面吸附石墨烯、碳纳米管或其他金属纳米粒子等材料,形成上层导热系数低、光热转化效能高、下层吸水性好的双层结构光热转化材料,合成步骤简单,反应装置简单,操作方便,所得材料对太阳能的利用率高、造价低廉、可多次重复使用,解决了现有的利用太阳能进行水处理光热转化材料存在造价高、放大化程度低、制备工艺复杂、光热转化效率低等问题,同时兼顾了环保安全的技术问题。
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