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公开(公告)号:CN104308179A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410546134.3
申请日:2014-10-16
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种高产率金纳米三角片的快速制备方法,在阳离子表面活性剂氯化季铵盐溶液中,加入四氯金酸溶液和可溶性碘离子溶液,用抗坏血酸为还原剂,加入碱溶液调节酸碱度来诱导金纳米三角片的生长。本发明所述的合成金纳米三角片的方法可在很短的时间完成(大约8分钟),而使用种子生长法为基础的金纳米三角片的合成,通常合成步骤繁琐,条件不易控制,重复性差,且需要3至4小时才能完成金纳米三角片的完全生长。因此本方法不仅大大缩短了金纳米三角片的合成时间,而且所得到的金纳米片产率和形貌均一性都得到了提高,并且尺寸可调,为金纳米片的广泛应用提供了基础。
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公开(公告)号:CN120005275A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510159376.5
申请日:2025-02-13
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及固体废旧物催化技术领域,公开了一种聚烯烃塑料回收处理方法。本发明所述回收处理方法将钴酸锂与聚烯烃塑料在高压氧气的氛围中进行反应,将反应液进行分离,得到二元羧酸液体产物。本发明首次提出了钴酸锂氧化催化聚烯烃的新回收处理工艺,解决了传统聚烯烃催化回收中催化剂造价高昂的限制,并且在低温条件下实现了高选择性、高产量的二元羧酸产品制备,同时钴酸锂作为催化剂具有较高的氧化催化反应性能以及循环稳定性,本发明的聚烯烃塑料回收处理工艺可实现大规模应用。
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公开(公告)号:CN119390142A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411511343.4
申请日:2024-10-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种废旧三元电池材料前置提锂的回收方法,该方法是将废旧三元正极材料粉体与质子溶剂置于密封反应釜内在120~250℃温度下进行提锂处理,得到含锂溶液。该方法利用废旧三元正极材料中锂离子与质子溶剂中的质子在特殊的高温高压条件下进行置换,从而实现对废旧三元正极材料中的锂元素的选择性提取,相比与传统高温焙烧或酸法选择性浸出,该方法流程简单、能耗低、无污染。
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公开(公告)号:CN114768800A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210435737.0
申请日:2022-04-24
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于催化剂领域,具体涉及一种Ru基降解聚乙烯催化剂及其制备方法和应用,主要解决目前聚乙烯降解领域中液体燃料产率低下的问题。本发明采用金属与氧化物复合的催化剂,优选出对聚乙烯降解制液体燃料具有高效性能的活性金属和载体,并探究其最优的反应条件,从而获得更高的催化活性与液体燃料产率,此外,本发明中还证实了该类催化剂具有优异的稳定性,并且对不同结构的商用聚乙烯具有高效的催化性能。该发明不仅可在相对温和的反应条件下实验聚乙烯的高效选择性降解,也为工业聚乙烯降解制液体燃料催化剂的设计提供了重要的指导思路。
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公开(公告)号:CN107540798B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201610488031.5
申请日:2016-06-28
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F292/00 , C08F212/08 , C08F283/00
Abstract: 本发明公开了一种将水相纳米粒子转移到油相中的方法,所述纳米粒子为氧化物、聚合物或金属纳米晶体,包括以下步骤:S1、将纳米粒子分散于乙醇中,超声后加入非极性溶剂和碳‑碳双键修饰剂,在50‑80℃下反应0.5‑3h,进行离心分离;S2、将步骤S1中的产物分散于乙醇中,加入表面活性剂,通入氮气,一段时间后加入苯乙烯单体形成混合溶液;S3、将混合溶液加热至70‑80℃,并向混合溶液加入引发剂,在70‑80℃下反应5‑7h,离心分离,并将离心后的产物分散于甲苯中;S4、将步骤S3中的产物与油相溶剂任意混合,得到在油相中分散良好的纳米粒子。本发明方法工艺简单可行,成本低,无需昂贵的油溶性表面活性剂;分散在油相中的纳米粒子具有分散性良好,稳定性高的特点。
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公开(公告)号:CN109264771A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201710587215.1
申请日:2017-07-18
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: C01G21/006 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2004/04 , C09K11/665
Abstract: 本发明涉及一种全无机卤素钙钛矿纳米晶体及其制备方法,所述制备方法首先制备出Cs4PbX6纳米晶体,然后将该Cs4PbX6纳米晶体分散于非极性溶剂中,得到分散溶液,而向所述分散溶液中注水并震荡,使得所述Cs4PbX6纳米晶体转化为CsPbX3纳米晶体,通过上述水引发过程,实现了在常温常压下将不发射荧光的Cs4PbX6纳米晶体转化为发光性能优越的CsPbX3纳米晶体。本发明的方法工艺简单、操作方便,所制备的Cs4PbX6纳米晶体的分散性良好,发光性能极佳,发射宽度狭窄、光致发光量子产率高达75%,而且其光学性能在整个可见光范围内可调。
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公开(公告)号:CN106994352A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710237792.8
申请日:2017-04-12
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B01J23/892 , B01J35/10 , B82Y40/00 , H01M4/921
Abstract: 本发明公开了一种团簇型PtNi合金纳米催化剂、制备方法及其应用。采用溶剂热一步反应方法,制备得到的单个PtNi合金团簇颗粒的尺寸为60~75 nm,团簇颗粒由尺寸为6~9 nm的若干小颗粒组成,各小颗粒之间相互联结,团簇颗粒表面粗糙多孔,比表面积较大,对电催化氧化甲醇反应具有优越的催化性能。较商业Pt/C催化剂,本发明合成的催化剂贵金属Pt负载量低,节约了成本;同时,它还具有更高的催化活性以及抗毒化能力,使催化剂在长时间内维持较高的电催化甲醇氧化的性能。
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