-
公开(公告)号:CN110146539A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910391430.3
申请日:2019-05-13
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01N25/00
Abstract: 本发明涉及一种评估物质热分解反应最小分解起始温度的方法。根据不同线性升温速率β下物质分解的DSC放(吸)热峰获取一系列的峰温(Tp)和峰起点温度(To)值,并进行拟合得到To与β、TP与β的关系式;依照随着升温速率β的降低,DSC放(吸)热峰峰温(Tp)和峰起点温度(To)的值不断变小并靠近的规律,利用To与β、TP与β关系式获得二者交点,在这个交点处,峰温与起始温度相等,认为这个交点温度(To)p为反应的最小分解起始温度。本发明通过恒温TG实验得到了验证,有效避免了采取多次长时间恒温实验测试To,能够更加简便高效的对热分解反应最小分解起始温度进行预估。
-
公开(公告)号:CN117430211A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311400130.X
申请日:2023-10-26
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种静电纺丝纳米复合电极及其制备方法和应用。所述方法将ZIF‑8粉末、碳纳米管超声分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,然后加入聚丙烯腈,加热搅拌得到纺丝液,经静电纺丝得到高分子复合膜,最后在氮气氛围下热解,得到复合电极。本发明制备方法简单,复合电极上的活性位点多,在污染物磺胺二甲基嘧啶的电芬顿降解过程中,效果显著,在水处理领域应用前景较好。
-
公开(公告)号:CN117463339A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311578831.2
申请日:2023-11-24
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/00 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01J35/61 , C02F11/10 , C01B32/05 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于高效过硫酸盐催化的缺陷辅助含铁污泥衍生碳及其制备方法,其步骤为:1)将细粉状污泥与含氧或氮官能团的前驱体共混在水中,搅拌至混合均匀,得到水热炭化前驱液;2)将步骤1得到的水热炭化前驱液进行水热炭化,得到具有官能团掺杂的污泥衍生水热炭材料;3)将步骤2得到的具有官能团掺杂的污泥衍生水热炭材料在N2气氛下,于900℃下碳化,得到缺陷辅助含铁污泥衍生碳。本发明制备的污泥衍生碳具有大的比表面积,多个活性位点,高的催化活性,在污泥资源化和污水治理方面表现出了很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN117205746A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311098417.1
申请日:2023-08-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01D53/86 , B01D53/44 , B01J23/889 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种高级氧化耦合湿式洗涤工艺降解VOCs的方法。在本发明中,VOCs通过反应器本体底部的气体分布器向上上升,并被MnCoOx催化剂活化PMS溶液产生的硫酸根自由基、羟基自由基等强活性物种降解为小分子甚至二氧化碳和水。本发明利用蠕动泵向反应器本体中逐滴加入氧化剂,有效提升了VOCs去除率以及矿化率的稳定性,同时提升了氧化剂的利用率,且该工艺能耗低、操作简单,不易造成二次空气污染。
-
公开(公告)号:CN117160255A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311239146.7
申请日:2023-09-25
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及气体分离技术领域,公开了一种MOF‑303/PIM‑1混合基质膜、制备方法及其应用。本发明通过物理共混的方式,将金属有机骨架MOF‑303以超声分散的方式均匀掺入PIM‑1基质中,采用溶液铸造法制备出的MOF‑303/PIM‑1膜,具备优异的抗老化性能和良好的长期稳定性。其中MOF‑303粒子添加量为30 wt.%的混合基质膜在150天老化后仍对CO2/CH4混合气体具有良好的分离性能( , ),相较于纯的PIM‑1膜,具有更高且更稳定的CO2的气体渗透系数以及分离选择性。
-
公开(公告)号:CN111375713A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811614784.1
申请日:2018-12-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种利用旋锻制备高强铝导线的制备方法。该方法利用多道次高应变旋转锻造,使得材料发生剧烈塑性变形,晶粒细化,从而大幅度提高抗拉强度,并且导电率基本不发生降低。结果显示加工后的材料具有大量亚晶和位错,显著提高抗拉强度,纵向结构为纤维组织可以减小界面散射,从而保持导电率。该专利操作简单,生产效率高,可以制备长度不限的导线,并且表面光洁度好,可直接投入使用,成本低廉,具有巨大的工业应用价值。
-
-
-
-
-