一种增强型硅碳骨架生物质气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN105752993A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610101504.1

    申请日:2016-02-24

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C01B33/12 B01J13/00 B82Y30/00

    摘要: 本发明提供了一种增强型硅碳骨架生物质气凝胶的制备方法,包括如下步骤:1、将葫芦科植物的果皮清洗后切成块状,放入聚四氟乙烯内衬的反应釜中,加入蒸馏水,进行恒温热反应,反应结束后即得到生物质碳基湿凝胶;2、配置正硅酸四乙酯与乙醇的混合液A,将步骤1中得到的生物质碳基湿凝胶全部放入混合液A中浸泡;3、将步骤2中浸泡后的产物进行清洗;4、将步骤3中清洗后的产物在水浴下用乙腈进行洗涤;5、将步骤4中洗涤后获得的产物在真空干燥箱中干燥,获得最终产物增强型硅碳骨架生物质气凝胶。本方法无需添加表面活性剂或模板剂,采用常压干燥,降低了生产成本;制备的材料密度低,比表面积大,具有较好的脱色、吸附染料的效果。

    一种氧化硅气凝胶小球的常压制备方法

    公开(公告)号:CN103880025B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201410083517.1

    申请日:2014-03-10

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明属于新材料制备技术领域,具体涉及一种利用水玻璃常压制备氧化硅气凝胶小球的简便方法,氧化硅气凝胶小球直径为3mm~9mm,堆密度为0.142g/cm3~0.149g/cm3,比表面为419.475m2/g~539.627m2/g。该氧化硅气凝胶小球吸附速率快、吸附容量大、使用方便,可用于污水处理和空气的净化。且该制备工艺稳定,氧化硅气凝胶小球成本低廉,可为大规模生产隔热材料、工业催化剂和色谱柱填充材料提供了切实可行的原料来源。

    一种有机硅高沸物快速低成本制备高效吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN103272564B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310198306.8

    申请日:2013-05-21

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B01J20/22 B01J20/28 B01J20/30

    摘要: 本发明公开了一种有机硅高沸物快速低成本制备高效吸附剂的方法。本发明属于新材料制备技术领域,具体涉及一种以有机硅高沸物快速制备超低成本的高效吸附材料。称取适量的九水合偏硅酸钠(Na2SiO3·9H2O),加入到去离子水中搅拌备用;将工业级有机硅副产品—高沸物进行处理,取适量高沸物和无水乙醇混合于烧杯中,加入磁子密封好烧杯,充分搅拌,逐滴加入上述偏硅酸钠溶液,调控pH静置凝胶,经过洗涤干燥得到改性的硅基吸附材料。本发明的工艺简单、成本低廉、操作简便、反应周期短、适合工业化生产。

    {001}晶面暴露的BiOBr方形纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN103708424A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310695651.2

    申请日:2013-12-18

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明公开了{001}晶面暴露的BiOBr方形纳米片的制备方法,属于纳米光催化材料制备领域。其具体制备方法如下:将可溶于酸的铋盐加入到浓硝酸中,初步搅拌后加入去离子水进行溶解稀释。另外将离子液体[Bmin]Br加入到蒸馏水中搅拌溶解。然后将两者混合,倒入高压釜中,控制pH为1~4,水热反应后,离心,洗涤,烘干,即得BiOBr方形纳米片。本发明通过简单的合成方法和无毒试剂合成光催化材料,满足绿色环保的要求,在水热体系,通过离子液体控制晶体在生长过程中的表面能,提高了{001}晶面在所得催化剂表面所占的比重。所制备的BiOBr方形纳米片在污染治理、环境保护、新能源制备等领域都有较高的应用价值。

    一种有机硅高沸物快速低成本制备高效吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN103272564A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310198306.8

    申请日:2013-05-21

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B01J20/22 B01J20/28 B01J20/30

    摘要: 本发明公开了一种有机硅高沸物快速低成本制备高效吸附剂的方法。本发明属于新材料制备技术领域,具体涉及一种以有机硅高沸物快速制备超低成本的高效吸附材料。称取适量的九水合偏硅酸钠(Na2SiO3·9H2O),加入到去离子水中搅拌备用;将工业级有机硅副产品—高沸物进行处理,取适量高沸物和无水乙醇混合于烧杯中,加入磁子密封好烧杯,充分搅拌,逐滴加入上述偏硅酸钠溶液,调控pH静置凝胶,经过洗涤干燥得到改性的硅基吸附材料。本发明的工艺简单、成本低廉、操作简便、反应周期短、适合工业化生产。

    一种无模板法制备氮化碳纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN103265546A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310169295.0

    申请日:2013-05-08

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C07D487/22

    CPC分类号: Y02A50/2327

    摘要: 本发明涉及一种无模板法制备氮化碳纳米纤维的方法,本方法以氰脲酰氯(C3Cl3N3)和三聚氰胺(C3N6H6)为原料,通过低温水热,再经过高温煅烧制备得到氮化碳纳米纤维。本发明制备的氮化碳纳米纤维作为可见光催化剂不但可用于室内空气污染治理,而且在水污染治理、光降解制氢、太阳能电池和催化载体等方面也有广泛的应用前景。

    一种嗜盐四联球菌嗜盐亚种及其应用

    公开(公告)号:CN116574653A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310584253.7

    申请日:2023-05-23

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明提供了一种嗜盐四联球菌嗜盐亚种及其应用,属于微生物及发酵技术领域;本发明在虾酱中分离到一株嗜盐四联球菌嗜盐亚种,并将其命名为Tetragenococcus halophilus subsp.halophilus M7‑1(以下记为嗜盐四联球菌嗜盐亚种M7‑1);所述嗜盐四联球菌嗜盐亚种M7‑1在盐度为8%~20%,pH 5.5~8.5,20~40℃条件下生长,具有良好耐盐性;所述嗜盐四联球菌嗜盐亚种M7‑1无生物胺产生相关基因,可安全用于发酵虾酱等盐渍发酵水产品;所述嗜盐四联球菌嗜盐亚种M7‑1发酵所用时间短,发酵产品风味优良且生物胺含量低,具有很好的实用性。

    一株降解亚硝酸盐的嗜盐古菌及其应用

    公开(公告)号:CN112342153A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202010885272.X

    申请日:2020-08-28

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明属于生物工程技术领域,具体涉及一株降解亚硝酸盐的嗜盐古菌及其应用。本发明发现一个Haloarcula属的新物种,命名为Haloarcula sp.JB33。该菌株是一种兼性好氧反硝化菌,能够在盐浓度5‑25%、温度20~52℃范围内生长,具有良好的耐盐性。最适生长温度为37℃。在盐浓度为18%,亚硝酸盐浓度为100mg~500mg/kg范围内仍然正常生长并对亚硝酸盐进行有效降解,降解96h最优降解率达到98.59%。其降解亚硝酸盐效果明显。可以用于降解食品中的亚硝酸盐。尤其应用在泡菜、火腿等高盐腌制食品中亚硝酸盐的降解。