一种银负载的可变换选择性的聚合物催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106311327B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201610591864.4

    申请日:2016-07-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种银负载的可变换选择性的聚合物催化剂的制备方法。该制备方法所用功能单体为构筑聚合物分子识别架构及可运动功能基侧链结构的二元共聚功能单体体系。该方法将底物及活性组分银前驱体先溶于二甲亚砜中进行络合,再加入功能单体、交联剂和引发剂,然后向溶液中通氮气脱氧,密封后置于紫外灯下照射引发聚合,形成催化剂前驱体。催化剂前驱体中Ag离子经硼氢化钠还原,所得产物经水、乙醇反复清洗脱除印迹的底物分子后,真空干燥,即得到银负载的可变换选择性的聚合物催化剂,并可用于硝基苯甲醇的异构体混合物等工业原料直接制备对氨基苯甲醇。该制备方法具有技术原理简单、原料易得、操作方便,易于制备等特点。

    一种吸附-光催化双功能分级多孔复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107790167A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711011292.9

    申请日:2017-10-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种g-C3N4/SiOC吸附-光催化双功能分级多孔复合材料及其制备方法。本发明以木粉为碳源,有机硅树脂为高分子前驱体,通过热裂解原位合成出β-SiC纳米线填充的分级多孔SiOC陶瓷,再与二氰二胺复合共聚热解获得分级多孔g-C3N4/SiOC复合材料。利用分级多孔SiOC陶瓷作载体,可防止g-C3N4光催化纳米粉末的流失,减少从废液中分离光催化剂的必要,使污水处理连续化;负载后的复合材料具有分级多孔结构,载体能够从溶液中吸附大量的有机分子,提供高浓度有机环境,增加光生空穴和自由基与有机分子碰撞几率,从而提高光催化效率。

    一种γ-Fe2O3纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108711517A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810305037.3

    申请日:2018-04-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于超级电容器领域,具体涉及一种γ–Fe2O3纳米材料及其制备方法和应用。本发明制备γ–Fe2O3纳米材料的方法具体如下:首先将六水合氯化铁和尿素加入到丙三醇水溶液中混匀,水热反应得到甘油酸铁的前驱体;然后将甘油酸铁前驱体洗涤、离心、真空干燥,得到甘油酸铁;最后将甘油酸铁在管式炉的空气氛围中进行热处理,得到γ–Fe2O3纳米材料。本发明制备的γ–Fe2O3纳米材料粒径小,比表面积大,将其应用于超级电容器中时,具有较大的放电比容量及良好的循环稳定性。本发明的制备方法成本低,简单易行、流程较短、操作易控,有望用于生产中。

    一种四氧化三铁纳米颗粒的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108493003A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810261805.X

    申请日:2018-03-28

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/46 H01G11/86

    Abstract: 本发明属于超级电容器及纳米材料领域,具体是公开一种应用于超级电容器的四氧化三铁纳米颗粒的制备方法;具体步骤为,称取丙三醇和去离子水混合均匀,然后加入六水合氯化铁和尿素,搅拌,然后将混合溶液转移至高温高压反应釜中进行水热反应,待反应完成后,自然冷却至室温,经磁性分离或离心机分离、真空干燥,得到四氧化三铁纳米材料;本发明所述的四氧化三铁纳米颗粒具有粒径小,比表面积大的优点,将其应用于超级电容器中时,具有大的放电比容量及良好的循环稳定性。

    一种可控制、可调节的金属纳米粒子负载的聚合物催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104959163A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510257781.7

    申请日:2015-05-19

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种可控制、可调节的金属纳米粒子负载的聚合物催化剂及其制备方法,所述催化剂的金属纳米粒子以形状记忆聚合物为载体,所述载体具有交联固定相和长链流动相。选用能够聚合产生交联固定相和长链流动相的长链化合物和短链化合物为功能单体,与活性组份前驱体、交联剂和引发剂溶解于有机溶剂中,在氮气保护下,加热引发聚合,再经硼氢化钠还原后,并经水、乙醇反复清洗后真空干燥,即得到所述金属纳米粒子负载的聚合物催化剂。从根本解决了多数聚合物载体无热敏相变、无法满足可控制、可调节催化作用的核心技术问题,具有原料易得、取材便利,工艺简单,且具有一定的普适性等特点。

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