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公开(公告)号:CN106915801A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710126558.8
申请日:2017-03-06
Applicant: 常州大学
CPC classification number: C02F1/4672 , C02F1/46109
Abstract: 本发明涉及一种应用于湖泊富营养化处理的可拆卸式DSA电极板组,阴极板组件和阳极板组件主要分为两部分组成,上部的连接部和下部的极板部。连接部设有凹槽和凸块可以与其他连接部紧密嵌合,保证自然状态下不脱落,同时人工便于拆卸分解。此外,连接部既是连接部位也是导电部位,避免了复杂的排线和接线处浸水导致的腐蚀。极板部被设置为带缺口的板状,野外可能会有较多的突发情况,较传统网状结构具有一定的机械强度,对特殊情况诸如水草缠绕、细石冲击有一定的应对能力。本发明不但清洁效果显著、清洁安全,而且制作起来方便并且长久利用,其中单个极板损坏后,能够利用凹槽,迅速对其进行拆卸更换,大大缩短维护时长。
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公开(公告)号:CN106732686A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611040266.4
申请日:2016-11-12
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/125 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: B01J27/125 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及一种硫化铟掺杂溴氧化铋复合光催化剂的制备方法,包括步骤:硫化铟的制备、溴氧化铋的制备和硫化铟掺杂溴氧化铋复合光催化剂的制备。本发明的有益效果是:该制备方法较为简单,制备条件容易控制,所制备的硫化铟掺杂溴氧化铋复合光催化剂为绿色环保高性能催化剂,无污染,催化效率高,具有一定的应用价值。
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公开(公告)号:CN106268956A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610648066.0
申请日:2016-08-08
Applicant: 常州大学
IPC: B01J31/26 , C02F1/30 , C02F101/38
CPC classification number: B01J31/26 , B01J35/004 , B01J2531/025 , B01J2531/845 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2101/38 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及一种双核羧基钴酞菁/凹凸棒石复合光催化剂,由六(羧基)双核钴酞菁和凹凸棒石复合而成,六(羧基)双核钴酞菁的原料包括1,2,4-苯三酸酐、均苯四甲酸酐、尿素、CoCl2·6H2O;双核羧基钴酞菁/凹凸棒石复合光催化剂的制备方法,包括步骤:凹凸棒石的预处理、酞菁前驱体的制备、双核羧基钴酞菁的制备和双核羧基钴酞菁/凹凸棒石复合光催化剂的制备。本发明的有益效果是:复合光催化剂制备成本低,产量大,纯度高,制备工艺简单;复合光催化剂合成路线简单,后处理容易,有利于工业化生产;实现了对污染物孔雀石绿的有效降解,其光催化活性要明显好于纯双核羧基钴酞菁颗粒,可应用于环境中污染物的处理。
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公开(公告)号:CN105623648A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610071213.2
申请日:2016-02-02
Applicant: 常州大学
IPC: C09K11/06 , C09B23/10 , C07D209/60 , G01N21/78
CPC classification number: C09K11/06 , C07D209/60 , C09B23/0066 , C09B23/10 , C09B23/105 , C09K2211/1029 , G01N21/78 , G01N2021/775
Abstract: 本发明涉及一种基于苯并吲哚与苯胺衍生物非对称方酸菁比色探针,该比色探针为N-丁基双取代-2,3,3-三甲基-4,5-苯并吲哚-N,N-二丙基苯胺非对称方酸菁,比色探针的制备方法,包括步骤:将2,3,3-三甲基-4,5-苯并吲哚与1,4-二溴丁烷合成N-丁基双取代-2,3,3-三甲基-4,5-苯并吲哚季铵盐,N-丁基双取代-2,3,3-三甲基-4,5-苯并吲哚季铵盐与N,N-二丙基方酸半菁合成产品。本发明的有益效果是:得到的非对称方酸菁化合物具有优良的光学性能和光稳定性,在对铁离子和银离子识别过程中,除了吸收光谱有变化之外,颜色也发生了变化,特征明显,有利于对铁离子和银离子进行检测。
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公开(公告)号:CN105061294A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510483736.3
申请日:2015-08-07
Applicant: 常州大学
IPC: C07D209/60 , C09K11/06 , G01N21/31 , G01N21/78 , G01N21/64
CPC classification number: C07D209/60 , C09K11/06 , C09K2211/1029 , G01N21/31 , G01N21/64 , G01N21/78
Abstract: 本发明涉及化学分析测试技术领域,特别是一种苯并吲哚方酸菁比色探针、制备方法及应用,该比色探针结构式如下:本发明的探针的合成方法较为简单,反应条件容易控制,产物具有优良的光学性能和光稳定性;在对Fe3+和Cu2+识别过程中,颜色变化特征明显;加入其它离子后,本发明的探针不受干扰,可与多离子共存,对Fe3+和Cu2+有良好的选择性,可广泛用于检测植物、人体细胞及环境污水中的Fe3+和Cu2+。
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公开(公告)号:CN103920535A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410191907.0
申请日:2014-05-07
Applicant: 常州大学
IPC: B01J31/22
Abstract: 本发明涉及碳纳米管复合催化剂接枝技术领域,具体为一种化学接枝法制备氨基钴酞菁/碳纳米管复合催化剂,该化学接枝法包括:1,8,15,22-四硝基钴酞菁的制备、1,8,15,22-四氨基钴酞菁的制备、碳纳米管的预处理和复合催化剂的制备四个步骤。采用本发明的技术方案制备氨基钴酞菁/碳纳米管复合催化剂,所选取的原料来源较为广泛,制备方法较为简单,后处理较为容易,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN103170320A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310113778.9
申请日:2013-04-02
Applicant: 常州大学
IPC: B01J21/06 , C01G23/047
Abstract: 本发明一种柱层状二氧化钛光催化剂的制备方法,属于无机纳米材料制备领域。主要采用反相悬浮聚合和溶胶-凝胶过程相结合的方法制备二氧化钛凝胶,再通过高温煅烧,即可得到柱层状二氧化钛。利用本发明方法得到的二氧化钛微球光催化剂柱层形貌清晰,制备步骤较为简便,主要晶型为锐钛矿和金红石混合晶型。本发明方法得到的柱层状二氧化钛光催化剂可应用于光催化氧化技术中,能够有效地去除水环境中的有机污染物。
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公开(公告)号:CN119368209A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411500334.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及光催化二氧化碳还原技术领域,具体涉及一种光催化二氧化碳甲烷化用Ti3C2Tx MXene/CuInSnS4复合光催化剂。单一CuInSnS4催化剂光催化二氧化碳还原为甲烷的反应产率不佳。针对上述问题,本发明提供一种光催化二氧化碳甲烷化用Ti3C2TxMXene/CuInSnS4复合光催化剂,其采用Ti3C2Tx MXene与CuInSnS4进行复合得到,Ti3C2Tx MXene的加入增强了复合材料的导电性,一定程度上抑制了光生电子和空穴的复合,更有利于光催化二氧化碳还原甲烷化反应的进行。
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公开(公告)号:CN118059827A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410347819.9
申请日:2024-03-26
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及吸附材料技术领域,尤其是一种绿色印迹复合吸附材料及其制备方法。本发明采用溶胶‑凝胶法制备BC,并引入多巴胺进行修饰改性,再耦合离子印迹技术对其进行表面修饰,来制备出具有较高选择性的绿色印迹BC复合膜材料。通过DA对BC进行改性可以增加材料的吸附位点,提高材料对Cs(I)的吸附性能,印迹复合材料的印迹位点有效解决了原料对靶离子选择性差的问题,能更有效地吸附Cs(I)。
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公开(公告)号:CN117766758A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311781887.8
申请日:2023-12-22
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于电催化材料,具体公开了基于沸石咪唑酯骨架构建单原子与团簇强协同作用的碳材料的制备方法与应用,本发明合成ZIF‑8的过程中加入第二金属源,通过在惰性气体下高温煅烧使锌挥发并通过酸刻蚀得到单原子催化剂,随后以高温的硫蒸气的方式引入硫,在溶液中吸附氯化血红素,最后进行碳化处理,制得单原子与金属团簇负载氮硫共掺杂碳材料,本发明原子和团簇之间可以产生协同作用,金属团簇与单原子之间的强电子相互作用可以调控双位点周围的电子结构,沸石咪唑酯骨架构建的碳材料具有丰富的空腔结构,可以为锚定氯化血红素提供良好的基础,提高活性位点数量,协同提升电催化ORR性能和锌空气电池的能量转换效率。
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