中国科学院化学研究所专利技术

中国科学院化学研究所共有5685项专利

  • 本发明提供一种不同微观结构的钛基钙钛矿材料及其制备方法和光催化抗生素类污染物降解的应用,通过调节水热反应中矿化试剂的种类实现对钛基钙钛矿材料微观结构的有效调控,获得纳米颗粒,纳米片及含分级结构的纳米花结构。本发明的不同微观结构的钛基钙钛...
  • 本发明位阻活化的异丙基苯基叠氮和张力炔进行逐步聚合反应可以在室温无催化条件下高效地得到高纯度的高分子量线性主链聚合物。然后利用高效的金属催化的叠氮/炔环加成反应依次接上疏水性和亲水性的侧链,得到的刷型聚合物结构如下所示。合成过程充分利用...
  • 本发明提供一种长纳米棒状氧化锌及其制备方法和在光催化污染物降解中的应用,所述方法是在熔盐反应中通过调节无机盐的加入量实现对氧化锌微观结构的有效调控,以获得长纳米棒状结构(长度约为5.5μm)的氧化锌材料。本发明的长纳米棒状氧化锌由于具有...
  • 本发明公开了一种纤维素分子量的表征方法。在1
  • 本发明提供一种实现高性能可拉伸电致发光聚合物半导体薄膜的掺杂结构,以实现发光聚合物半导体的机械性能和半导体性能的同时提升,并将其应用于可拉伸光电器件中。具体为:采用具有一定组装能力的发光聚合物半导体(如高分子量的(L
  • 本发明涉及如下式I所示的二亚苄基丙酮类化合物的制备方法和应用。通过对该化合物的修饰,合成了一类可以在低浓度下选择性杀死金黄色葡萄球菌的化合物。光照以后化合物可进一步与环境周边的分子氧发生相互作用,生成自由基或者自由基离子等高活性基团(R...
  • 本发明公开了一种侧链含季铵盐基团的小分子热电性能助剂及其制备方法与应用,属于有机半导体材料领域。本发明在小分子侧链中引入了季铵盐基团,实现了对现有有机聚合物热电材料性能的提升。本发明提供的化合物本身溶解性好,与聚合物混溶程度高,有利于器...
  • 本发明公开了一种木醋液活化制备改性生物炭的方法。所述方法为以木醋液作为活化剂对生物质原材料进行预处理,对得到的预处理料进行热解,制备改性生物炭。本发明避免使用传统活化过程中采用的盐酸、硫酸、磷酸等无机酸以及氢氧化钠,氢氧化钾等强碱,既利...
  • 本发明公开了基于醌式端基的多并稠环共轭大分子及其中间体与它们的制备方法和应用。本发明基于醌式端基的多并稠环共轭大分子为下式(1)所示的化合物。本发明提供的基于醌式端基的多并稠环共轭大分子,具有较强的近红外光吸收、合适的能级结构,适合于作...
  • 本发明提供了一种式(I)所示的镍配合物,其中,R相同或不同,各自独立地选自环戊基、环己基、环辛基或环十二烷基;X相同或不同,各自独立地选自F、Cl、Br或I。该类镍配合物含有不同位阻的环烷基取代基和另一种大位阻取代基二苯甲基,其表现出单...
  • 本发明公开了一种电催化还原硝酸根合成氨的方法。在电化学催化体系中,以掺杂锌的铜催化剂制备工作电极,以硝酸根为氮源,在掺杂锌的铜催化剂和电解液的作用下反应合成氨。本发明的催化剂可同时实现在大电流下的高法拉第效率和产率,为实现无二氧化碳合成...
  • 本发明涉及一种基于树脂前驱体的钠离子电池负极材料的制备方法,本发明使用价格低廉、技术成熟的工业化有机聚合物为原料,通过预氧化增加前驱体交联度,并在高温裂解过程中加入了挥发性聚合物和含锌无机化合物,明显提高了硬碳材料的容量和首次库伦效率。...
  • 本发明涉及化工领域,具体涉及一种脱模剂组合物及其应用和橡胶制件脱模方法。该组合物包括:含氟水性脱模剂和气相增强剂,所述气相增强剂选自氟代烷基有机硅。本发明中选用的气相增强剂由于分子链中含有大量的
  • 本发明涉及化工领域,具体涉及一种脱模剂组合物及其应用和橡胶制件脱模方法。该组合物包括:含氟水性脱模剂和气相增强剂,所述气相增强剂选自氟代烷基有机硅。本发明中选用的气相增强剂由于分子链中含有大量的
  • 本发明涉及橡胶制件脱模领域,具体涉及一种异形基底表面脱模方法。该方法包括:将含氟水性脱模剂在模具的内表面上进行第一涂覆并进行第一烘干,得到在内表面上具有脱模层的模具A;在所述模具A的脱模层的内表面上将气相增强剂进行第二涂覆并进行第二烘干...
  • 本发明涉及橡胶制件脱模领域,具体涉及一种异形基底表面脱模方法。该方法包括:将含氟水性脱模剂在模具的内表面上进行第一涂覆并进行第一烘干,得到在内表面上具有脱模层的模具A;在所述模具A的脱模层的内表面上将气相增强剂进行第二涂覆并进行第二烘干...
  • 本发明提供一种柔性超疏液涂层及其制备方法与应用。本发明所述的制备方法,包括将粘合剂、纳米纤维喷涂在预先拉伸的基底上,所述纳米纤维固定在由粘合剂构成的粘合层,得到涂层,经固化、氟化处理后制备得到超疏液涂层。本发明通过在预拉伸的弹性基底上直...
  • 本发明提供一种柔性超疏液涂层及其制备方法与应用。本发明所述的制备方法,包括将粘合剂、纳米纤维喷涂在预先拉伸的基底上,所述纳米纤维固定在由粘合剂构成的粘合层,得到涂层,经固化、氟化处理后制备得到超疏液涂层。本发明通过在预拉伸的弹性基底上直...
  • 本发明属于高分子材料制备技术领域,具体涉及一种马来酸酐功能化聚烯烃及其固相接枝改性的方法。本发明提供的马来酸酐功能化聚烯烃,其接枝单体具有如式I所示的化学结构,接枝率为6~12%。所述接枝单体不会发生自由基自聚反应,能够有效地避免因接枝...
  • 本发明属于高分子材料制备技术领域,具体涉及一种马来酸酐功能化聚烯烃及其固相接枝改性的方法。本发明提供的马来酸酐功能化聚烯烃,其接枝单体具有如式I所示的化学结构,接枝率为6~12%。所述接枝单体不会发生自由基自聚反应,能够有效地避免因接枝...