-
公开(公告)号:CN117181202A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311216126.8
申请日:2023-09-20
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种阴离子树脂基纳米铈‑锰氧化物复合材料及制法与应用,包括阴离子交换树脂,阴离子交换树脂基体为聚苯乙烯‑二乙烯苯或聚丙烯酸,功能基为季铵基或叔胺基,基体孔内负载有纳米水合氧化铈颗粒及纳米水合氧化锰颗粒,复合材料中铈的质量分数为7‑16%,锰的质量分数为6‑15%。本发明以阴离子交换树脂为基体,通过两步负载法将氧化铈及氧化锰的纳米颗粒负载在了载体孔道内部,制备方法简单、高效,且可通过控制投料对金属氧化物的负载量在6‑16wt%范围内进行调控。该复合材料具备对As(III)的同步氧化‑吸附去除能力。
-
公开(公告)号:CN106243093B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610571114.0
申请日:2016-07-19
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C07D405/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种双香豆素衍生物及其制备方法,并提供了双香豆素衍生物在对酒精度检测方面的应用,本发明制备得到的双香豆素衍生物成本低,作为荧光探针,在黄绿光区域(480‑560nm)具有明显荧光发射。这种荧光在一定浓度梯度的酒精溶液中表现出有规律的线性猝灭现象,线性相关系数R为0.998,表明本发明双香豆素衍生物对酒精度的检测具有较高的准确度。本发明制备得到的双香豆素衍生物对白酒酒精度的检测范围从30°至70°,准确度偏差低于±1°,本法为快速、廉价、准确检测酒精度提供可靠的技术支持。
-
公开(公告)号:CN119285969A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411373684.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C08G83/00 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种高分散性铈基配位聚合物的制备方法及其应用,属于环境复合功能材料技术领域。本发明以植物酚醛溶液为分散介质,以铈离子为无机金属中心,以有机配体2‑氨基对苯二甲酸为桥连剂,高温混合反应后得到Ce‑PNTA;本发明制备的铈基配位聚合物在水中分散性良好,不易团聚失活;能够高效吸附水中氟离子,拓宽了水中氟离子吸附的pH窗口,可实现酸性、中性、弱碱性条件下(pH7~9)含氟污水的处理,解决了氟离子在中碱性水体中分离困难的瓶颈,且具有环境友好,制备成本低的优点。
-
公开(公告)号:CN104466680B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201410839815.9
申请日:2014-12-30
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01S5/36
Abstract: 本发明公开了一种有机配合物激光器及其制备方法,该有机配合物激光器包括氧化硅微环芯光学微腔,氧化硅微环芯光学微腔表面旋涂有一层4,5‑二氮杂芴金属铒配合物薄膜。将4,5‑二氮杂芴金属铒配合物配成摩尔浓度为0.9‑1.1 mmol/L四氢呋喃溶液,通过旋涂法将有机配合物溶液直接旋涂在已经制备好的氧化硅微环芯光学微腔表面,形成一定厚度的薄膜,制成有机配合物光学微腔。本发明将具有很高品质因子的回音壁模式光学微腔与有机配合物发光材料结合在一起制备光学微腔激光器,具有微型化、芯片集成、阈值低、稳定等优点。
-
公开(公告)号:CN104492401B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201410840262.9
申请日:2014-12-30
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明提供无定形纳米硫化铜复合材料及其制备方法和应用,涉及环境治理领域。所述铜复合材料,是由无定形纳米硫化铜和大孔强碱性阴离子交换树脂组成的;所述复合材料采用如下方法制备:(1)在大孔强碱性阴离子交换树脂中,加入含有CuCl2的饱和氯化钠水溶液,在290‑300K条件下振荡10‑12h,过滤,得到带有氯化铜阴离子的树脂;(2)在步骤(1)所述带有氯化铜阴子的树脂中加入Na2S水溶液,280‑290K条件下振荡4‑6h,过滤,得到无定形纳米硫化铜复合材料。本发明复合材料,不仅对抗生素污染物具有较强和较快的吸附能力,而且在吸附过程中不易流失,易于回收和再生。
-
公开(公告)号:CN104892598A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510253734.5
申请日:2015-05-19
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C07D471/04 , G01N21/64
CPC classification number: C07D471/04 , G01N21/643 , G01N2021/6443
Abstract: 本发明公开了一种1,10-菲啰啉衍生物及其制备方法与应用。该1,10-菲啰啉衍生物的化学式为:3,8-双(4-丙氧基苯基)-1,10-菲啰啉。本发明制备得到的1,10-菲啰啉衍生物成本低,作为荧光探针,在蓝光区域(455-490nm)产生10倍的荧光增强。
-
公开(公告)号:CN104437439A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410839631.2
申请日:2014-12-30
Applicant: 南京信息工程大学
CPC classification number: B01J20/26 , B01J39/18 , C02F1/288 , C02F1/42 , C02F2001/425
Abstract: 本发明提供一种无定形纳米硫化铜复合材料、制备方法及应用,涉及环境治理领域。所述复合材料,是由大孔强酸性阳离子交换树脂和固载于所述大孔强酸性阳离子交换树脂内外表面的无定形纳米硫化铜组成,采用如下方法制备:(1)在大孔强酸性阳离子交换树脂中,加入CuCl2水溶液,在290-300K条件下振荡4-6h,过滤,得到带有铜离子的树脂;(2)在步骤(1)所述带有铜离子的树脂中加入Na2S溶液,280-290K条件下振荡11-13h,过滤,得到无定形纳米硫化铜复合材料。本发所述复合材料,不仅对抗生素污染物具有较强的吸附能力,而且在吸附过程中不易流失,易于回收和再生。
-
公开(公告)号:CN117181202B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202311216126.8
申请日:2023-09-20
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种阴离子树脂基纳米铈‑锰氧化物复合材料及制法与应用,包括阴离子交换树脂,阴离子交换树脂基体为聚苯乙烯‑二乙烯苯或聚丙烯酸,功能基为季铵基或叔胺基,基体孔内负载有纳米水合氧化铈颗粒及纳米水合氧化锰颗粒,复合材料中铈的质量分数为7‑16%,锰的质量分数为6‑15%。本发明以阴离子交换树脂为基体,通过两步负载法将氧化铈及氧化锰的纳米颗粒负载在了载体孔道内部,制备方法简单、高效,且可通过控制投料对金属氧化物的负载量在6‑16wt%范围内进行调控。该复合材料具备对As(III)的同步氧化‑吸附去除能力。
-
公开(公告)号:CN111530427A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010397211.9
申请日:2020-05-12
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种基于锆基金属有机骨架改性的树脂基杂化材料及其应用。该树脂基杂化材料以高分子树脂为基体,其上固载锆基金属有机骨架UiO-66系列材料,UiO-66系列材料为纳米颗粒,呈正八面体形态,粒径大小为20nm~100nm,固载量为2%~16%。本发明以高分子树脂为载体,将锆基金属有机骨架系列纳米颗粒固载于在载体网状孔道内部形成杂化材料。该杂化材料有效发挥了锆基金属有机骨架对氟离子的高吸附性能与优异的吸附选择性,同时具备大颗粒树脂基交换剂优异的流体力学性能以及对所带氟离子的强富集效果,可以大大加强对氟离子的深度去除。
-
公开(公告)号:CN110252261A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910540996.8
申请日:2019-06-21
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种树脂基纳米羟基磷灰石复合材料、制备方法及在氟污染水体处理中的应用,该复合材料由高分子树脂固载纳米羟基磷灰石颗粒形成,零电荷点为8~9.5;其中,所述纳米羟基磷灰石颗粒尺寸介于10~100nm之间,纳米羟基磷灰石固载量2%~22%,所述高分子树脂为聚苯乙烯-二乙烯苯吸附树脂。通过将纳米级羟基磷灰石颗粒固载于高分子树脂材料,从而得到吸附性能优异、无二次污染、尺寸均匀、易分离再生的复合材料。该复合材料在中碱性(pH=6~9)污染水体中具有较高的氟吸附量,在强竞争离子体系中对氟离子具有特异性吸附。该复合材料制备成本低,工艺简单,适用于实际氟污染废水处理。
-
-
-
-
-
-
-
-
-