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公开(公告)号:CN108987755A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810986920.3
申请日:2018-08-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种木质素磺酸盐作为粘结剂用于锂硫电池的方法及其应用,属于能源存储领域。将木质素磺酸盐、导电碳和活性物质硫按5:4:1配比进行机械研磨混合,作为正极材料,制作≤1mg和≥8mg的锂硫电池,在锂硫电池充放电过程中利用木质素磺酸盐的三维网状结构和多极性官能团的特点来抑制多硫化锂的穿梭效应,从而提升锂硫电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN108654685A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201710204694.4
申请日:2017-03-31
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J31/02 , C07C45/38 , C07C47/19 , C07C45/37 , C07C49/185 , C07C45/39 , C07C49/04 , C07C5/05 , C07C11/107 , C07C5/03 , C07C9/15 , C07C29/141 , C07C33/025 , C07C29/00 , C07C31/125 , C07C45/62 , C07C47/02
Abstract: 本发明公开一种提高有机物位点催化选择性的方法,以纳米颗粒@金属有机骨架材料为催化剂,将该催化剂均匀分散于有机物催化反应体系中,进行有机物位点选择性催化反应。相比于传统的选择性催化剂,利用金属有机骨架材料的纳米受限结构能大幅提高位点选择性效率,突破传统的热力学反应平衡极限。
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公开(公告)号:CN108610236A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810359522.9
申请日:2018-04-20
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C29/141 , C07C33/025 , B01J31/22
Abstract: 本发明公开了一种提高香茅醛加氢合成香茅醇选择性的方法,包括以下步骤:使用金属纳米粒子@MOFs作为催化剂,经过活化处理后,在氢气气氛、压力为0.1MPa-1MPa的条件下,伴随搅拌和加热,催化香茅醛选择性加氢生成香茅醇。该方法相对于传统的催化反应过程,催化条件温和、效率和产率高,且对主产物香茅醇的选择性高。而该法通过把纳米级金属纳米粒子包裹在MOFs之中,由于MOFs结构的保护作用,使得金属纳米粒子在反应过程中不会团聚和再生长,从而保证催化剂的持续高效和稳定。
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公开(公告)号:CN106117593A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610427828.4
申请日:2016-06-16
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: C08J9/40 , C08G83/008 , C08J2387/00 , C08L87/00
Abstract: 本发明公开一种纳米材料@金属有机骨架材料的方法,采用以下步骤制备:将纳米材料预先浸渍沉积于金属有机配合物的表面,离心分离,得到含有纳米材料的复合材料,再将此复合材料在有机溶剂或有机溶剂与水的混合溶剂中进行反应,得到纳米材料@金属有机骨架材料的复合材料。相比于渗透法,本方法能实现纳米材料的完全包覆,达到更好的封装效果。相比于原位生长法,本方法能拓宽纳米材料@MOFs复合材料中MOFs的适用范围,实现羧酸类MOFs材料对纳米材料的有效包覆。
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公开(公告)号:CN114247307B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210040802.X
申请日:2022-01-13
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种制备金属有机骨架薄膜的方法,包括以下步骤:将阻聚剂和MOFs中的有机配体的溶液混合,形成预聚体胶体,随后加入MOFs中的金属离子的溶液,在相应MOFs的合成条件下搅拌反应,得到预聚体胶体溶液,其中,阻聚剂为和MOFs中的金属离子或有机配体具有化学作用力的低沸点有机小分子;将反应好的预聚体胶体溶液进行离心浓缩;将浓缩的预聚体胶体溶液涂覆在基底材料上;在室温下挥发成膜。该方法过程简单,适用性好,可控性高,既可制备自支撑MOFs膜也可以将MOFs膜生长在多种基底上,所制备的MOFs膜具有透明、连续、大尺寸的性质优点。
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公开(公告)号:CN108654679B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201810414771.3
申请日:2018-05-03
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J29/74 , B01J31/02 , B01J31/26 , C07C29/141 , C07C33/025
Abstract: 本发明公开了一种提高香茅醛选择性加氢的负载型催化剂的应用,该催化剂应用于香茅醛选择性加氢反应,其中,所述催化剂的制备方法为:当催化剂载体为有孔载体时,使用动力学直径大于载体孔尺寸的毒化剂与预先制备的负载型催化剂进行充分搅拌反应,得到毒化的负载型催化剂;当催化剂载体为无孔载体时,使用动力学直径大于目标选择性反应物的毒化剂与预先制备的负载型催化剂进行充分搅拌反应,得到毒化的负载型催化剂;其中,毒化剂为所有能与活性组分发生强相互作用的氮化物。本方法通过用氮化物中毒剂精确调控催化剂的化学选择性,能够在保持98%的转化率前提下,利用分子尺寸选择性和裸露的化学反应位点的选择性,显著提高对香茅醇的选择性。
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公开(公告)号:CN108404987B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201810186908.4
申请日:2018-03-07
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高纳米颗粒@MOFs材料催化效率的方法,包括以下步骤:将纳米颗粒通过有机分子化合物在分散液中分散,再将分散后的溶液加入到MOFs材料的合成溶液中,反应得到纳米颗粒@MOFs材料,经洗涤烘干后再进行热处理。该提高纳米颗粒@MOFs材料催化效率的方法,是利用复合催化剂富含缺陷位的特点,通过热处理的手段使缺陷位分解,从而构建纳米颗粒@MOFs材料的多级结构的方法,提高催化剂的催化效率。该方法不仅大幅提升了纳米颗粒@MOFs材料的催化效率,相比其它的方法,该方法简单、易操作且具有普适应。
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公开(公告)号:CN106824268B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201710079094.X
申请日:2017-02-14
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J31/02 , B01J31/26 , B01J31/38 , B01J29/74 , B01J23/42 , B01J23/44 , C07C5/03 , C07C9/15 , C07C5/05 , C07C11/107 , C07C13/26
Abstract: 本发明涉及一种提高负载型催化剂催化选择性的方法及其应用,当催化剂载体为有孔载体时,使用动力学直径大于载体孔尺寸的毒化剂与预先制备的负载型催化剂进行充分搅拌反应;当催化剂载体为无孔载体时,使用动力学直径大于目标选择性反应物的毒化剂与预先制备的负载型催化剂进行充分搅拌反应,得到毒化的负载型催化剂。该方法通过降低载体外表面金属纳米粒子的催化活性,保留内部金属纳米粒子的催化活性,亦或利用毒化剂对目标反应物的筛分,达到提高负载型催化剂催化选择性的效果。这种方法可有效提高烯烃的催化加氢反应中分子尺寸选择或化学反应位点选择性。
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公开(公告)号:CN108053946B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201711236658.2
申请日:2017-11-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01B13/008 , D01F6/94 , D01F1/09 , C23C14/20 , C23C14/24
Abstract: 本发明公开的一种可拉伸、低电阻变化的导电纤维的制备方法包括以下步骤:将聚二甲基硅氧烷滴加到水面上,加热处理,然后从水的表面剥离出聚二甲基硅氧烷薄膜,从而制备出聚二甲基硅氧烷薄膜;用金属蒸镀仪在所述聚二甲基硅氧烷薄膜上蒸镀金属膜,作为导电层;把负载有金属膜的聚二甲基硅氧烷薄膜平铺在基片上,卷曲起来制备成所述导电纤维。导电纤维,具有可拉伸、低电阻变化的特点,且制备方法简单、制备条件温和,对柔性电极以及柔性电子的进一步开发、推广具有深远意义。
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公开(公告)号:CN108654679A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810414771.3
申请日:2018-05-03
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J29/74 , B01J31/02 , B01J31/26 , C07C29/141 , C07C33/025
Abstract: 本发明公开了一种提高香茅醛选择性加氢的负载型催化剂的制备方法,该负载型催化剂是指活性组分负载在载体上的催化剂,当催化剂载体为有孔载体时,使用动力学直径大于载体孔尺寸的毒化剂与预先制备的负载型催化剂进行充分搅拌反应,得到毒化的负载型催化剂;当催化剂载体为无孔载体时,使用动力学直径大于目标选择性反应物的毒化剂与预先制备的负载型催化剂进行充分搅拌反应,得到毒化的负载型催化剂;其中,毒化剂为所有能与活性组分发生强相互作用的氮化物。本方法通过用氮化物中毒剂精确调控催化剂的化学选择性,能够在保持98%的转化率前提下,利用分子尺寸选择性和裸露的化学反应位点的选择性,显著提高对香茅醇的选择性。
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