RU2012147660A - Неорганические мезопористые материалы с хиральными нематическими структурами и способ их приготовления - Google Patents

Неорганические мезопористые материалы с хиральными нематическими структурами и способ их приготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2012147660A
RU2012147660A RU2012147660/05A RU2012147660A RU2012147660A RU 2012147660 A RU2012147660 A RU 2012147660A RU 2012147660/05 A RU2012147660/05 A RU 2012147660/05A RU 2012147660 A RU2012147660 A RU 2012147660A RU 2012147660 A RU2012147660 A RU 2012147660A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ncc
composite
mixture
chiral nematic
siliceous
Prior art date
Application number
RU2012147660/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2560403C2 (ru
Inventor
Марк Джон МАКЛЭЧЛЭН
Кевин Эрик ШОПСОВИЦ
Вадуд Яссер ХАМАД
Хао ЦИ
Original Assignee
Юниверсити Оф Бритиш Коламбиа
ЭфПиИННОВЕЙШНЗ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юниверсити Оф Бритиш Коламбиа, ЭфПиИННОВЕЙШНЗ filed Critical Юниверсити Оф Бритиш Коламбиа
Publication of RU2012147660A publication Critical patent/RU2012147660A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2560403C2 publication Critical patent/RU2560403C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K19/00Liquid crystal materials
    • C09K19/02Liquid crystal materials characterised by optical, electrical or physical properties of the components, in general
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D67/00Processes specially adapted for manufacturing semi-permeable membranes for separation processes or apparatus
    • B01D67/0039Inorganic membrane manufacture
    • B01D67/0048Inorganic membrane manufacture by sol-gel transition
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D67/00Processes specially adapted for manufacturing semi-permeable membranes for separation processes or apparatus
    • B01D67/0039Inorganic membrane manufacture
    • B01D67/0053Inorganic membrane manufacture by inducing porosity into non porous precursor membranes
    • B01D67/0058Inorganic membrane manufacture by inducing porosity into non porous precursor membranes by selective elimination of components, e.g. by leaching
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/02Inorganic material
    • B01D71/024Oxides
    • B01D71/027Silicium oxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/113Silicon oxides; Hydrates thereof
    • C01B33/12Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B37/00Compounds having molecular sieve properties but not having base-exchange properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G17/00Compounds of germanium
    • C01G17/02Germanium dioxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G19/00Compounds of tin
    • C01G19/02Oxides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K19/00Liquid crystal materials
    • C09K19/52Liquid crystal materials characterised by components which are not liquid crystals, e.g. additives with special physical aspect: solvents, solid particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2325/00Details relating to properties of membranes
    • B01D2325/02Details relating to pores or porosity of the membranes
    • B01D2325/025Finger pores
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2325/00Details relating to properties of membranes
    • B01D2325/43Specific optical properties

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
  • Silicon Compounds (AREA)
  • Silicon Polymers (AREA)
  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)

Abstract

1. Способ получения мезопористого кремнистого материала, имеющего хиральный нематический порядок, включающий:a) взаимодействие кремнистого прекурсора в водной суспензии нанокристаллической целлюлозы (NCC) при рН в диапазоне выше 2 вплоть до 7 с образованием водной смеси кремнистого материала и NCC,b) отливку указанной смеси,c) удаление воды из отлитой смеси, чтобы получить композит NCC в матрице кремнистого материала, причем указанный композит имеет хиральную нематическую структуру, иd) удаление указанного NCC из указанного композита прокаливанием, наряду с поддержанием целостности матрицы кремнистого материала.2. Способ по п.1, в котором указанный кремнистый прекурсор является гидролизуемым кремниевым прекурсором и указанное взаимодействие в а) включает гидролиз гидролизуемого кремниевого прекурсора в указанной суспензии с образованием водной смеси кремнезема и NCC при указанном рН, указанной матрицы в с) и d) являющейся кремнеземной матрицей.3. Способ по п.2, в котором указанный гидролизуемый кремниевый прекурсор является тетраэтилортосиликатом (TEOS) или тетраметилортосиликатом (TMOS).4. Способ по п.3, в котором указанный кремнистый прекурсор является бис(триэтоксисилил)метаном, и указанное взаимодействие в а) включает полимеризацию указанного бис(триэтоксисилил)метана.5. Способ по п.1, в котором указанная отливка указанной смеси в b) включает образование отлитой пленки данной смеси.6. Способ по любому из пп.1-5, в котором указанное удаление в с) включает выпаривание воды из указанной отлитой смеси с образованием хиральной нематической структуры в указанном композите.7. Способ по любому из пп.1-5, в котором указанная водная

Claims (33)

1. Способ получения мезопористого кремнистого материала, имеющего хиральный нематический порядок, включающий:
a) взаимодействие кремнистого прекурсора в водной суспензии нанокристаллической целлюлозы (NCC) при рН в диапазоне выше 2 вплоть до 7 с образованием водной смеси кремнистого материала и NCC,
b) отливку указанной смеси,
c) удаление воды из отлитой смеси, чтобы получить композит NCC в матрице кремнистого материала, причем указанный композит имеет хиральную нематическую структуру, и
d) удаление указанного NCC из указанного композита прокаливанием, наряду с поддержанием целостности матрицы кремнистого материала.
2. Способ по п.1, в котором указанный кремнистый прекурсор является гидролизуемым кремниевым прекурсором и указанное взаимодействие в а) включает гидролиз гидролизуемого кремниевого прекурсора в указанной суспензии с образованием водной смеси кремнезема и NCC при указанном рН, указанной матрицы в с) и d) являющейся кремнеземной матрицей.
3. Способ по п.2, в котором указанный гидролизуемый кремниевый прекурсор является тетраэтилортосиликатом (TEOS) или тетраметилортосиликатом (TMOS).
4. Способ по п.3, в котором указанный кремнистый прекурсор является бис(триэтоксисилил)метаном, и указанное взаимодействие в а) включает полимеризацию указанного бис(триэтоксисилил)метана.
5. Способ по п.1, в котором указанная отливка указанной смеси в b) включает образование отлитой пленки данной смеси.
6. Способ по любому из пп.1-5, в котором указанное удаление в с) включает выпаривание воды из указанной отлитой смеси с образованием хиральной нематической структуры в указанном композите.
7. Способ по любому из пп.1-5, в котором указанная водная суспензия имеет концентрацию нанокристаллической целлюлозы (NCC), равную примерно 1-10 масс.%, предпочтительно 1-6 масс.%.
8. Способ по любому из пп.1-5, в котором указанное рН составляет от 2,4 до 4.
9. Мезопористый кремнистый материал, имеющий хиральный нематический порядок.
10. Мезопористый кремнистый материал по п.9, в котором указанный кремнистый материал является кремнеземом.
11. Мезопористый кремнистый материал по п.10, имеющий площадь поверхности в диапазоне от ~750-300 м2/г.
12. Мезопористый кремнистый материал по п.10 или 11, отличающийся тем, что данный кремнезем обратимо поглощает воду, становясь прозрачным и бесцветным.
13. Способ получения кремнистого композита с хиральным нематическим порядком, включающий:
a) взаимодействие кремнистого прекурсора в водной суспензии нанокристаллической целлюлозы (NCC) при рН в диапазоне выше 2 вплоть до 7 с образованием водной смеси кремнистого материала и NCC,
b) отливку указанной смеси,
с) удаление воды из отлитой смеси, чтобы получить композит NCC в матрице кремнистого материала, причем указанный композит имеет хиральный нематический порядок.
14. Способ по п.13, в котором стадия а) включает гидролиз гидролизуемого кремниевого прекурсора в водной суспензии нанокристаллической целлюлозы (NCC) при указанном рН с образованием водной смеси кремнезема и NCC, и стадия с) включает удаление воды из отлитой смеси, чтобы получить композит NCC в кремнеземной матрице, причем указанный композит имеет хиральный нематический порядок.
15. Способ по п.14, в котором указанный гидролизуемый кремниевый прекурсор является тетраэтилортосиликатом (TEOS) или тетраметилортосиликатом (TMOS).
16. Способ по п.13, в котором указанный кремнистый прекурсор является бис(триэтоксисилил)метаном, и указанное взаимодействие в а) включает полимеризацию указанного бис(триэтоксисилил)метана.
17. Способ по п.13, в котором указанная отливка указанной смеси в b) включает образование отлитой пленки данной смеси.
18. Способ по любому из пп.13-17, в котором указанное удаление в с) включает выпаривание воды из указанной отлитой смеси с установлением хирального нематического порядка в указанном композите.
19. Способ по любому из пп.13-17, в котором указанная водная суспензия имеет концентрацию нанокристаллической целлюлозы (NCC), равную примерно 1-10 масс.%, предпочтительно 1-6 масс.%.
20. Способ по любому из пп.13-17, в котором указанное рН составляет от 2,4 до 4.
21. Кремнистый композит, включающий матрицу из кремнистого материала, имеющую NCC, включенную в нее в хиральном нематическом порядке.
22. Хиральный нематический кремнистый композит по п.21, в котором указанный кремнистый материал является кремнеземом.
23. Хиральный нематический кремнистый композит, получаемый или полученный способом по любому из пп.13-17.
24. Мезопористый кремнистый материал, имеющий хиральный нематический порядок, получаемый или полученный способом по любому из пп.1-5.
25. Способ получения мезопористого неорганического материала, имеющего хиральный нематический порядок, включающий:
a) взаимодействие неорганического прекурсора в водной суспензии нанокристаллической целлюлозы (NCC) при рН в диапазоне выше 2 вплоть до 7 с образованием водной смеси неорганического материала и NCC,
b) отливку указанной смеси,
c) удаление воды из отлитой смеси, чтобы получить композит NCC в матрице из неорганического материала, причем указанный композит имеет хиральный нематический порядок, и
d) удаление указанного NCC из указанного композита прокаливанием наряду с поддержанием целостности матрицы из неорганического материала.
26. Способ по п.25, в котором указанный неорганический материал является оксидом кремния, олова или германия.
27. Мезопористый неорганический материал, имеющий хиральный нематический порядок, в котором указанный неорганический материал является оксидом кремния, олова или германия.
28. Способ получения неорганического/органического композита с хиральным нематическим порядком, включающий:
a) взаимодействие неорганического прекурсора в водной суспензии нанокристаллической целлюлозы (NCC) при рН в диапазоне выше 2 вплоть до 7 с образованием водной смеси неорганического материала и NCC,
b) отливку указанной смеси, и
c) удаление воды из отлитой смеси, чтобы получить композит NCC в матрице из неорганического материала, причем указанный композит имеет хиральный нематический порядок.
29. Способ по п.28, в котором указанный неорганический материал является оксидом кремния, олова или германия.
30. Неорганический/органический композит, включающий матрицу из неорганического материала, имеющую NCC, включенную в нее в хиральном нематическом порядке.
31. Композит по п.30, в котором указанный неорганический материал является оксидом кремния, олова или германия.
32. Мезопористый кремнистый материал по любому из пп.9-11 в форме самостоятельной или свободно располагающейся пленки.
33. Изделие, включающее основу, имеющую покрытие на ней из мезопористого материала по любому из пп.9-11.
RU2012147660/05A 2010-04-09 2011-03-30 Неорганические мезопористые материалы с хиральными нематическими структурами и способ их приготовления RU2560403C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US32250810P 2010-04-09 2010-04-09
US61/322,508 2010-04-09
PCT/CA2011/000346 WO2011123929A1 (en) 2010-04-09 2011-03-30 Inorganic mesoporous materials with chiral nematic structures and preparation method thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012147660A true RU2012147660A (ru) 2014-05-20
RU2560403C2 RU2560403C2 (ru) 2015-08-20

Family

ID=44760265

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012147660/05A RU2560403C2 (ru) 2010-04-09 2011-03-30 Неорганические мезопористые материалы с хиральными нематическими структурами и способ их приготовления

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8623237B2 (ru)
EP (1) EP2556019B1 (ru)
JP (1) JP5834066B2 (ru)
CN (1) CN102985365B (ru)
AU (1) AU2011238367B2 (ru)
BR (1) BR112012025755A2 (ru)
CA (1) CA2795375C (ru)
CL (1) CL2012002814A1 (ru)
RU (1) RU2560403C2 (ru)
WO (1) WO2011123929A1 (ru)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8280415B2 (en) * 2008-05-06 2012-10-02 International Business Machines Corporation Performing caller based routing of a phone call
WO2010124396A1 (en) * 2009-05-01 2010-11-04 Fpinnovations Control of nanocrystalline cellulose film iridescence wavelength
US9296618B2 (en) 2011-03-31 2016-03-29 Fpinnovations Process for preparation of mesoporous silica and organosilica materials
CA2835152C (en) 2011-05-11 2015-11-03 Fpinnovations Chiral or achiral, mesoporous carbon
EP2763938B1 (en) 2011-10-06 2019-05-29 FPInnovations Chiral nematic nanocrystalline metal oxides
CN102491343B (zh) * 2011-11-22 2014-07-30 南京林业大学 一种制备纳米中空棒状二氧化硅材料的方法
IN2014DN11015A (ru) * 2012-05-25 2015-09-25 Cambridge Entpr Ltd
US9353313B2 (en) 2012-08-09 2016-05-31 Auburn University Microdevices and methods of manufacture
JP2016517901A (ja) * 2013-03-25 2016-06-20 エフピーイノベイションズ 少なくとも1つの疎水性または低親水性表面を有するセルロースフィルム
WO2014153645A1 (en) * 2013-03-25 2014-10-02 The University Of British Columbia Polymer materials and composite materials with chiral nematic structures and preparation methods thereof
WO2015063800A2 (en) 2013-11-01 2015-05-07 Council Of Scientific & Industrial Research Chiral siliceous composition useful as chiral heterogeneous catalyst and a process for the preparation thereof
CN103992630B (zh) * 2014-05-22 2017-03-29 江苏沃特新材料科技有限公司 用于汽车轮毂外罩的聚苯醚树脂合金材料及其制备方法
US9340461B1 (en) * 2014-11-24 2016-05-17 Ut-Battelle, Llc Method of making controlled morphology metal-oxides
US10022701B2 (en) * 2014-12-12 2018-07-17 Exxonmobil Research And Engineering Company Coating methods using organosilica materials and uses thereof
CN104692389A (zh) * 2015-02-13 2015-06-10 江苏大学 一种纳米结构材料的制备
CN104667882A (zh) * 2015-02-13 2015-06-03 江苏大学 一种纳米结构复合吸附材料的制备及其应用
CN105602229B (zh) * 2016-01-04 2018-05-01 江苏沃特新材料科技有限公司 聚苯醚/聚酰胺合金材料及其制备方法和油箱盖
KR101887022B1 (ko) * 2016-12-12 2018-08-10 대한민국 셀룰로오스 나노 결정을 이용한 다공성 티타니아 박막의 제조방법
US10272418B2 (en) * 2017-08-07 2019-04-30 Saudi Arabian Oil Company Mesoporous zeolites and methods for the synthesis thereof
CN108314803B (zh) * 2018-02-06 2019-09-27 东北林业大学 一种手性向列纤维素纳米晶体-丙三醇复合薄膜及其制备方法和应用
US20210247557A1 (en) * 2018-06-13 2021-08-12 The Regents Of The University Of Colorado, A Body Corporate Templated materials, structures including the materials, and methods of using and forming same
CN110964142B (zh) * 2018-09-29 2020-12-15 江苏集萃智能液晶科技有限公司 具有多孔结构的手性聚合物微球及其制备方法
CN110523369A (zh) * 2019-08-14 2019-12-03 江苏大学 一步原位合成氧化镧纳米颗粒掺杂介孔二氧化硅薄膜的方法及应用
CN112280072B (zh) * 2020-10-29 2022-03-29 华南理工大学 一种波长可控纤维素虹彩膜及其制备方法
CN112500564B (zh) * 2020-11-09 2022-05-17 武汉纺织大学 金属离子介导的手性纳米材料、含碳纳米材料及制备方法
CN114112933B (zh) * 2021-11-12 2023-10-10 西安邮电大学 一种动态可调的超窄带手性复合纳米装置
CN114345144B (zh) * 2021-12-30 2022-12-16 复旦大学 一种手性cms/aao异质结膜及其制备方法
CN114702732B (zh) * 2022-06-07 2022-08-26 江苏集萃智能液晶科技有限公司 一种具有双尺寸孔道的高分子微粒及其制备方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5108725A (en) 1990-01-25 1992-04-28 Mobil Oil Corp. Synthesis of mesoporous crystalline material
US5629055A (en) * 1994-02-14 1997-05-13 Pulp And Paper Research Institute Of Canada Solidified liquid crystals of cellulose with optically variable properties
RU2203730C1 (ru) * 2001-12-27 2003-05-10 Даванков Вадим Александрович Сорбент и способ его получения
CN1278932C (zh) * 2004-04-29 2006-10-11 上海交通大学 具有手性结构的氧化硅介孔材料及其制备方法
CA2563837C (en) * 2004-04-30 2010-12-21 Japan Science And Technology Agency Inorganic mesoporous substance having chiral twisted structure and process for producing the same
JP2006192374A (ja) * 2005-01-13 2006-07-27 Ymc Co Ltd キラル化合物分離剤および分離カラム
EP2763938B1 (en) * 2011-10-06 2019-05-29 FPInnovations Chiral nematic nanocrystalline metal oxides

Also Published As

Publication number Publication date
CA2795375A1 (en) 2011-10-13
CL2012002814A1 (es) 2013-04-05
AU2011238367A1 (en) 2012-11-01
US20110248214A1 (en) 2011-10-13
EP2556019A4 (en) 2016-12-14
EP2556019B1 (en) 2019-01-23
BR112012025755A2 (pt) 2017-03-28
JP2013533836A (ja) 2013-08-29
CN102985365A (zh) 2013-03-20
JP5834066B2 (ja) 2015-12-16
US8623237B2 (en) 2014-01-07
EP2556019A1 (en) 2013-02-13
WO2011123929A1 (en) 2011-10-13
CA2795375C (en) 2014-09-23
AU2011238367B2 (en) 2015-04-30
CN102985365B (zh) 2016-06-29
RU2560403C2 (ru) 2015-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012147660A (ru) Неорганические мезопористые материалы с хиральными нематическими структурами и способ их приготовления
JP2013533836A5 (ru)
KR100828575B1 (ko) 짧은 수직 채널의 메조 세공을 갖는 소평판형 실리카
Vinoba et al. Biomimetic sequestration of CO2 and reformation to CaCO3 using bovine carbonic anhydrase immobilized on SBA-15
JP2011014534A5 (ru)
Wanjari et al. Immobilization of carbonic anhydrase on mesoporous aluminosilicate for carbonation reaction
Jiang et al. Facile immobilization of enzyme on three dimensionally ordered macroporous silica via a biomimetic coating
Liu et al. Improved catalytic performance of lipase accommodated in the mesoporous silicas with polymer-modified microenvironment
DK2197794T3 (da) Krystalliseret materiale med hierarkiseret porøsitet og omfattende silicium
Yokoi et al. Preparation of chiral mesoporous materials with helicity perfectly controlled
CN104069801A (zh) 凹凸棒黏土纳米棒晶复合微球吸附剂的制备方法
Choi et al. Polymorph control of calcium carbonate on the surface of mesoporous silica
WO2010100205A3 (en) Process for the preparation of layered silicates
RU2018127671A (ru) Цеолитные частицы нанометровых размеров и способ их получения
Babić et al. Synthesis and characterization of the SBA-15/carbon cryogel nanocomposites
Atluri et al. Hydrothermal phase transformation of bicontinuous cubic mesoporous material AMS-6
Shishmakov et al. Synthesis of TiO 2-SiO 2 xerogels via the hydrolysis of a tetrabutoxytitanium-tetraethoxysilane mixture in aqueous ammonia and hydrochloric acid atmospheres
Park et al. Free-standing and oriented periodic mesoporous organosilica films with variable pore size at the air− water interface
RU2727393C1 (ru) Высокопористый материал на основе диатомита и способ его получения
CN109592687B (zh) 利用tob制备多孔二氧化硅材料的方法
Besnard et al. Self-assembly of condensable “bola-amphiphiles” in water/tetraethoxysilane mixtures for the elaboration of mesostructured hybrid materials
RU2012150081A (ru) Гуминовые силанольные производные, способ их получения и применения
Wang et al. Fluoride-induced reduction of CTAB template amount for the formation of MCM-48 mesoporous molecular sieve
KR101889332B1 (ko) 구형의 실리카 에어로겔 제조방법
Fukuoka et al. Control of Silica− Alkyltrimethylammonium Bromide Mesophases with 1, 3, 5-Trialkylbenzenes under Acidic Conditions

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200331