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公开(公告)号:CN109293858A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811127331.6
申请日:2018-09-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08F297/02 , C08F297/04 , C08F8/06
Abstract: 本发明公开了一种连续流聚合-聚合耦合制备功能化聚烯烃的方法,在惰性气体气氛中,将单体与引发剂分别溶于第一有机溶剂中,然后两种溶液分别同时泵入微反应装置中的第一微混合器内混合,并在第一微反应器中充分反应,得到溶液A;在惰性气体气氛中,将有机硼试剂溶于第二有机溶剂中,然后将有机硼溶液与得到的溶液A在第二微混合器内混合,于第二微反应器中充分反应,得到溶液B;在惰性气体保护下,将NaH与三甲基氯化亚砜在甲苯中反应,得到单体叶立德溶液,然后将其与得到的溶液B在第三微混合器内混合,于第三微反应器中充分反应,收集反应液C;最后收集的反应液C经氧化、过滤、洗涤、干燥后即得。
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公开(公告)号:CN119531181A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411904456.0
申请日:2024-12-23
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种提升绝缘纸导热绝缘性能的装置及方法。通过新型集成化等离子体改性装置和OMCTS/BN混合溶液活化,绝缘纸表面沉积聚合形成致密的含有BN的硅氧薄膜,提升绝缘纸的导热、介电和绝缘性能。本发明相较于传统的化学改性及纳米掺杂等方法,操作工艺简单,不会产生有毒有害物质,制备的混合溶液可以连续使用,等离子体处理效果均匀。采用OMCTS+OMCTS/BN媒质添加实现固、液、气三态混合放电思路新颖,通过气路和电极的匹配设计实现放电空间电场、流场、物质场的均匀性调控,在反应活性、选择性、适用范围和稳定性等方面具有灵活性、可调性和推广性。通过精准控制工艺条件参数,实现绝缘纸的导热、介电、绝缘等综合性能提升。
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公开(公告)号:CN114409881A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210106075.2
申请日:2022-01-28
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种酶促开环聚合‑光诱导有机催化ROMP耦合制备无金属聚酯多元醇分子刷的方法,通过调控两步反应过程,高效制备结构可控的聚酯多元醇分子刷,反应条件温和,综合性能优异。具体地,以内酯作为开环聚合单体,Novozyme435作为固定化酶,降冰片烯基单体作为开环易位聚合单体,多种乙烯基醚作为有机引发剂,在光催化剂和LED蓝光催化开环易位聚合制备聚合物分子刷。本发明利用微反应器强化聚合过程,增强传质传热效率,将酶催化与光催化聚合耦合,大大减少合成步骤,无需分离提纯大分子,无大分子单体残留,缩短反应时间,反应更加高效可控。
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公开(公告)号:CN114409881B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210106075.2
申请日:2022-01-28
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种酶促开环聚合‑光诱导有机催化ROMP耦合制备无金属聚酯多元醇分子刷的方法,通过调控两步反应过程,高效制备结构可控的聚酯多元醇分子刷,反应条件温和,综合性能优异。具体地,以内酯作为开环聚合单体,Novozyme435作为固定化酶,降冰片烯基单体作为开环易位聚合单体,多种乙烯基醚作为有机引发剂,在光催化剂和LED蓝光催化开环易位聚合制备聚合物分子刷。本发明利用微反应器强化聚合过程,增强传质传热效率,将酶催化与光催化聚合耦合,大大减少合成步骤,无需分离提纯大分子,无大分子单体残留,缩短反应时间,反应更加高效可控。
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公开(公告)号:CN114524920B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210202624.6
申请日:2022-03-03
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用微反应器生物‑化学催化正交制备功能材料的方法,在微通道反应装置中,将内酯作为开环聚合单体,降冰片烯基醇作为开环聚合引发剂和开环易位聚合单体,Grubbs催化剂作为开环易位聚合引发剂和催化剂进行反应,通过将酶促开环聚合和金属催化开环易位聚合同时进行,相互之间无干扰,通过优化和匹配微反应器参数和反应条件,两种不同机理的开环聚合和开环易位聚合可控进行,高效获得窄分布的瓶刷聚合物功能材料。本发明极大的缩短了反应时间,中间产物和酶均无需分离提纯,显著简化了操作步骤和后处理程序,使得产物的分子量可控、分子量分布较窄,并且产物中没有大分子单体的残余,为低成本、高效率制备功能材料提供了新的解决方案。
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公开(公告)号:CN109293858B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201811127331.6
申请日:2018-09-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08F297/02 , C08F297/04 , C08F8/06
Abstract: 本发明公开了一种连续流聚合‑聚合耦合制备功能化聚烯烃的方法,在惰性气体气氛中,将单体与引发剂分别溶于第一有机溶剂中,然后两种溶液分别同时泵入微反应装置中的第一微混合器内混合,并在第一微反应器中充分反应,得到溶液A;在惰性气体气氛中,将有机硼试剂溶于第二有机溶剂中,然后将有机硼溶液与得到的溶液A在第二微混合器内混合,于第二微反应器中充分反应,得到溶液B;在惰性气体保护下,将NaH与三甲基氯化亚砜在甲苯中反应,得到单体叶立德溶液,然后将其与得到的溶液B在第三微混合器内混合,于第三微反应器中充分反应,收集反应液C;最后收集的反应液C经氧化、过滤、洗涤、干燥后即得。
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公开(公告)号:CN114292386B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210109988.X
申请日:2022-01-28
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微流控酶‑化学级联生物合成系统制备梳形聚酯多元醇的方法,其将内酯作为开环聚合单体,降冰片烯基引发剂作为开环聚合引发剂和开环易位聚合单体,Grubbs催化剂作为开环易位聚合引发剂和催化剂进行反应。本发明通过将生物催化聚合与金属催化聚合耦合应用于微流控反应平台,通过调控两步反应条件,使其互不干扰,有效简化合成步骤,缩短制备时间,免除大分子单体与酶的分离和纯化,规避大分子单体残留问题,做到高效制备窄分布且结构可控的梳形聚酯多元醇。本发明为酶‑化学合成、微流体化学和瓶刷聚合物提供全新的思路,具有重要的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN114524920A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210202624.6
申请日:2022-03-03
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用微反应器生物‑化学催化正交制备功能材料的方法,在微通道反应装置中,将内酯作为开环聚合单体,降冰片烯基醇作为开环聚合引发剂和开环易位聚合单体,Grubbs催化剂作为开环易位聚合引发剂和催化剂进行反应,通过将酶促开环聚合和金属催化开环易位聚合同时进行,相互之间无干扰,通过优化和匹配微反应器参数和反应条件,两种不同机理的开环聚合和开环易位聚合可控进行,高效获得窄分布的瓶刷聚合物功能材料。本发明极大的缩短了反应时间,中间产物和酶均无需分离提纯,显著简化了操作步骤和后处理程序,使得产物的分子量可控、分子量分布较窄,并且产物中没有大分子单体的残余,为低成本、高效率制备功能材料提供了新的解决方案。
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公开(公告)号:CN114292386A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210109988.X
申请日:2022-01-28
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微流控酶‑化学级联生物合成系统制备梳形聚酯多元醇的方法,其将内酯作为开环聚合单体,降冰片烯基引发剂作为开环聚合引发剂和开环易位聚合单体,Grubbs催化剂作为开环易位聚合引发剂和催化剂进行反应。本发明通过将生物催化聚合与金属催化聚合耦合应用于微流控反应平台,通过调控两步反应条件,使其互不干扰,有效简化合成步骤,缩短制备时间,免除大分子单体与酶的分离和纯化,规避大分子单体残留问题,做到高效制备窄分布且结构可控的梳形聚酯多元醇。本发明为酶‑化学合成、微流体化学和瓶刷聚合物提供全新的思路,具有重要的工业应用价值。
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