-
公开(公告)号:CN118653728A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410739861.5
申请日:2024-06-07
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及泵房技术领域,尤其是一体化保温泵房,包括泵站本体,泵站本体内设有出水件,出水件通过管道连接有暖气件,暖气件阀门处设有处理积水的收集组件,收集组件包括第一收集件和第二收集件,第一收集件和第二收集件相互卡接套在暖气管上,本装置通过对暖气片的结构进一步限定,使得收集组件接下阀门打开时积攒的水,不仅方便了暖气管的维修,同时避免修理上行水管处的时候,水外漏弄脏泵站。
-
公开(公告)号:CN118416927A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410592599.6
申请日:2024-05-14
Applicant: 扬州工业职业技术学院 , 扬州大学
Abstract: 本案涉及一种用于催化水中苯胺聚合的催化剂及其应用,是由含氮化合物、氧化铜、锌粉以及硒粉混合后煅烧而得。本申请的有益效果是:1,3‑二甲基脲独特的取代结构,甲基供电子,利于氨基配位,有利于与金属配合,而金属则利用其与硒粉的相互作用,减少了硒粉在高温下的挥发损耗,从而形成独特的聚合物氮化碳负载铜锌硒催化剂,在光催化苯胺聚合反应中,催化剂中过剩的碳基载体是黑色,强化了对可见光吸收,从而可以充分利用光能,促进水分解,产生过氧化氢氧化物,进行氧化苯胺聚合形成无毒害的聚合物,本申请制备催化剂材料的过程非常简单,对苯胺废水的处理也十分便捷,且不需要酸碱助剂和化学氧化剂,更加绿色环保。
-
公开(公告)号:CN118047738A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410313372.3
申请日:2024-03-19
Applicant: 扬州大学
IPC: C07D301/12 , C07D303/14 , C07D303/26 , B01J31/22
Abstract: 本发明公开了一种(1R,2S,3R)‑1‑((R)‑环氧乙烷‑2‑基)‑4‑戊烯‑1,3‑二醇的不对称合成方法,所述环氧化合物由四号位取代的1,6‑庚二烯‑3,5‑二醇类化合物作为原料,10~25℃温度下,在有机溶剂中进行催化氧化反应制成;所述催化氧化原料、催化剂和氧化剂的摩尔比1:0.01~0.06:1.0~2.0;所述催化剂为Berkessel‑Katsuki、Nitro‑Salalen‑Ti中的一种或两种组合,所述氧化剂为过氧化物。本发明中,以对称的1,6‑庚二烯‑3,5‑二醇类化合物为原料,选择性的氧化其中一个双键,构建环氧化合物实现了内消旋化合物去对称化。
-
公开(公告)号:CN113527156B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110664357.X
申请日:2021-06-16
Applicant: 扬州大学 , 临沂小篆新材料科技有限公司
IPC: C07C315/02 , C07C317/14 , C07C317/22 , C07D333/48
Abstract: 本发明涉及一种氧化深度可控硫醚氧化方法,在5℃~80℃下,乙腈溶剂中,使用过氧化氢为氧化剂、苯亚硒酸/硝酸铝复合催化剂体系催化氧化硫醚,其中过氧化氢与硫醚摩尔比为50%~400%:1,苯亚硒酸与硫醚摩尔比为2%~8%:1,硝酸铝与硫醚摩尔比为0.4~2.0%:1。在该条件下,硫醚可被氧化为亚砜或砜,而控制氧化深度的关键在于过氧化氢用量。使用等当量(即100%硫醚摩尔量)或不足量的过氧化氢,只有亚砜产生,使用过量过氧化氢,可以将硫醚充分氧化为砜。与现有技术相比:该方法催化剂体系简单,反应过程简便易操作并且清洁,有很好的应用价值。
-
公开(公告)号:CN107088439B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710315640.5
申请日:2017-05-08
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J31/28 , B01J31/12 , B01J37/02 , C07C45/62 , C07C49/657
Abstract: 用于2‑亚烃基环丁酮加氢还原反应的催化剂的制备方法,涉及2‑取代环丁酮的生产技术领域,先由硼氢化钠、硒粉、二卤化物和3‑异丙硒基‑2‑氨基‑丙酸反应制备含硒高聚物,再吸附钯,所获得的催化剂有独特的反应活性,可以在常压室温下催化2‑亚烃基环丁酮还原制备取得2‑取代环丁酮。本发明所使用催化剂负载钯的含硒高聚物易于制备、用量少、产率高、可多次循环使用。
-
公开(公告)号:CN107055492B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201610879432.3
申请日:2016-10-09
Applicant: 南京睿磐内尔环保复合新材料有限公司 , 扬州大学
IPC: C01B21/082 , C01F17/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及功能复合材料技术领域,尤其是一种直接合成g‑C3N4负载氧化铈纳米复合材料的方法;所述方法采用溶胶‑凝胶自燃烧直接合成法,以硝酸铈为起始原料,辅助硝酸盐为氧化剂,柠檬酸为络合剂,在溶胶‑凝胶化过程中加入三聚氰胺,经加热蒸发、去除溶剂得到凝胶,所得凝胶进一步烘干,并诱发燃烧,直接生成g‑C3N4负载氧化铈的纳米复合材料;本发明针对类石墨烯g‑C3N4材料合成与功能化,实现了快速、可控的合成,为现g‑C3N4功能化提供有效途径;同时,该方法亦可为实现有机‑无机纳米复合提供了工艺借鉴。
-
公开(公告)号:CN109939714A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910246143.3
申请日:2019-03-29
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J27/24 , C07D239/42
Abstract: 本发明公开了一种聚合物氮化碳负载铜空心纳米管、合成方法及其应用。其步骤如下,将三聚氰胺与硝酸铜按照摩尔比5:0.95~1.05的比例混合均匀,在管式炉中500~600oC下煅烧3-5小时,研磨粉碎后即得该材料。通过扫描、透射电镜表明,该材料由空心纳米管结构所组成;而元素Mapping分析表明,金属铜均匀分布于管壁,本发明制得的材料具有特殊的空心纳米管状结构,使得该材料有较好的催化活性,可以催化嘧啶-2-胺与碘苯偶联,且避免了后续腐蚀处理过程,对环境危害小。
-
公开(公告)号:CN107389468A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710564146.2
申请日:2017-07-12
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: G01N3/18 , G01N3/06 , G01N2203/0019 , G01N2203/0064 , G01N2203/0075 , G01N2203/0226 , G01N2203/0658 , G01N2203/0676 , G01N2203/0682
Abstract: 热-力耦合作用下建筑结构材料测试试验方法,利用伺服加载装置、高温设备与声发射检测系统组成热-力耦合系统,通过将试件放入上下外伸臂之间,调控伺服系统对试件进行预设加载,而后利用高温设备按照国际升温曲线ISO 834对试件进行实时升温,同时开启声发射检测系统对试件进行全程监测,以模拟实际火灾发生时建筑结构材料已受一定荷载的现实情况,待达到目标温度后,对试件进行承压实验,通过伺服系统测试试件在热-力耦合作用下热膨胀变形、应力、应变、残余承载力、弹性模量等力学性能以研究建筑结构材料在热-力耦合作用下的性能。
-
公开(公告)号:CN107271472A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710610391.2
申请日:2017-07-25
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N25/00
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟混凝土高温火灾后遇水作用试验的装置及其测试方法,为相关消防模拟试验提供技术支持,属于混凝土材料测试技术领域。该装置设有工作台、冷却装置等。该装置价格低廉、结构简单,测试方法操作简便、安全可靠、性能稳定、适用性强。测试方法中的装置能精确地调节受火试件与冷却水的接触面积,可研究自然冷却和遇水冷却、不同冷却时间、不同冷却面积对高温火灾后混凝土损伤影响。根据检测各个冷却制度下高温后混凝土试件,研究该条件下混凝土内外部的损伤情况、混凝土强度变化规律、混凝土变形规律、以及耐久性变化规律等等。
-
公开(公告)号:CN106673974A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611252045.3
申请日:2016-12-30
Applicant: 扬州大学
IPC: C07C45/39 , C07C49/10 , C07C49/08 , C07C49/403 , C07C49/395 , C07C45/38 , C07C47/02 , C07C47/54 , C07C47/228 , C07C49/78 , C07C49/76 , B01J31/32
CPC classification number: C07C45/39 , B01J27/053 , B01J27/25 , B01J31/0275 , B01J31/32 , B01J35/0006 , C07C45/38 , C07C49/10 , C07C49/08 , C07C49/403 , C07C49/395 , C07C47/02 , C07C47/54 , C07C47/228 , C07C49/78 , C07C49/76
Abstract: 一种以醇氧化制备醛酮的方法,涉及由醇氧化合成醛酮的技术领域。该方法以苯亚硒酸/硝酸铁/硫酸锰混合物为催化剂,空气为氧化剂,在温和条件下氧化醇。底物范围广泛,包括脂肪醇、芳香醇、伯醇、仲醇都可以被氧化为相关醛酮。与传统合成方法相比,本发明方法不需要使用当量的化学氧化剂、不需要使用溶剂、不产生任何有害废弃物,并且催化剂用量很低,方法简单易操作,特别适合药物合成和精细化工中间体的生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-