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公开(公告)号:CN109021297A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810644361.8
申请日:2018-06-21
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明为一种改性酚醛树脂纤维素复合膜的制备方法的制备方法及其在传感、光学、安全等领域的应用,属材料制备技术和分离技术领域。本项目拟使用纤维素纳米晶(CNCs)为模板,苯酚和甲醛缩聚而成的酚醛树脂固化后,通过共聚反应结合在纤维素表面,制备得到的复合材料不仅保持CNCs的手性向列结构,同时解决了纤维素膜易裂,较脆等缺陷,且在热稳定性、力学强度、硬度、刚性和柔韧性等方面均有显著提高。
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公开(公告)号:CN108855008A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810742731.1
申请日:2018-07-06
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种壳聚糖膜的制备方法,尤其涉及一种在胶体晶体模板辅助下,使3D有序200nm大孔印迹壳聚糖膜去除水中Cu(II)的制备方法。属于材料制备和分离技术领域。特指以通过胶体晶体模板聚苯乙烯微球和离子印迹技术制备的具有3D有序200nm大孔印迹壳聚糖膜,并用于对二价重金属Cu的吸附回收。通过吸附实验研究了此材料的吸附性能。结果表明利用本发明获得的3D有序200nm大孔印迹壳聚糖膜具有优越的吸附性能。
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公开(公告)号:CN108745273A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810644365.6
申请日:2018-06-21
Applicant: 常州大学
CPC classification number: B01J20/103 , B01J20/28033 , C02F1/281 , C02F2101/20 , C08B15/02
Abstract: 本发明为一种对稀土钕元素具有高吸附容量及特异性吸附的印迹纤维素膜(IMCFs)的制备方法及其在吸附分离上应用,属材料制备技术和分离技术领域。本项目拟使用纤维素纳米晶(CNCs)为生物质吸附材料,并对其进行改性以提高其对钕离子的吸附性能,金属离子为模版离子,采用离子印迹技术,通过配位作用,形成稳定印迹位点,提高其对钕离子的特异性吸附。表面离子印迹和蒸发诱导自组装(EISA)法可控合成介孔印迹CNCs复合膜,通过吸附试验,具体探究吸附机理,为从稀土废弃物中提取钕离子提供一种新的思路。
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公开(公告)号:CN108246270A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810088718.9
申请日:2018-01-30
Applicant: 常州大学
CPC classification number: Y02P10/234 , B01J20/268 , B01J20/28035 , C22B3/24 , C22B59/00
Abstract: 本发明涉及印迹介孔膜的制备,尤其涉及一种双模板导向离子印迹介孔双层膜制备方法及实现从NdFeB磁体中同时选择性吸附分离稀土钕和镝元素的应用,属材料制备技术和分离技术领域。目前,永磁体NdFeB中回收稀土元素过于单一,无法同时回收多种稀土元素,本发明基于双模板导向离子印迹技术,以CNCs为结构导向模板,金属离子为印迹模板,制备出双模板导向离子印迹介孔双层膜(IIBFs),蒸发诱导自组装(EISA),保证底膜在顶膜制备过程的完整和稳定性,原子转移自由基聚合法(ATRP)嫁接温敏单体到IIBFs顶层的表面,实现钕和镝元素的分离吸附。该材料具有高吸附容量和高选择性双吸附的优点,快速键合和良好的重复性保证了工业应用上的巨大潜力。
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公开(公告)号:CN108176374A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810038436.8
申请日:2018-01-13
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/28033 , B01J2220/4806 , B01J2220/4825 , C02F1/286 , C02F2101/20
Abstract: 本发明涉及印迹介孔膜的制备,特指一种改性壳聚糖印迹介孔膜的制备方法及选择性吸附废水中的钆离子(Gd3+)的应用,属材料制备技术和分离技术领域。由于-COOH的引入,增强了羧甲基壳聚糖(CMC)对金属离子的吸附性能。同时,纤维素纳米晶(CNCs)是来源广泛且环保,可用作生物硬模板材料。本发明以CNCs为模板制备了印迹介孔羧甲基壳聚糖膜材料(IMCFs),该材料对Gd3+离子的具有高吸附容量和吸附选择性,表面离子印迹技术的引入很好的解决选择性吸附目标离子的问题。
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公开(公告)号:CN119633162A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411608170.8
申请日:2024-11-12
Applicant: 常州大学 , 中稀(常州)稀土新材料有限公司
IPC: A61L26/00 , A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/02 , A61L27/54 , A61L27/52 , A61L27/58 , A61K9/06 , A61K47/36 , A61K47/34 , A61K47/02 , A61K47/04 , A61K41/00 , A61P31/04
Abstract: 本发明属于光学材料技术领域,具体涉及一种掺杂银离子Ag@Pr3+:Y2SiO5上转换材料的温敏水凝胶制备方法及其应用,先制备Pr3+:Y2SiO5纳米颗粒,表面氨基改性,将改性后的硅酸钇镨和硝酸银、KH‑550、柠檬酸三钠混合反应,制备得的Ag@Pr3+:Y2SiO5上转换材料。以壳聚糖、缩水甘油酯三甲基氯化铵、β‑甘油磷酸盐、羟乙基纤维素制备得到GP‑HTCC‑HEC温敏水凝胶,吡咯、盐酸多巴胺反应制备PPY@PDA粉末,最后将Ag@Pr3+:Y2SiO5上转换材料、GP‑HTCC‑HEC、PPY@PDA混合得到的温敏水凝胶,可实现溶胶‑凝胶的可逆转变,实现光控药物释放与抗菌功能。
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公开(公告)号:CN119208768A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411350062.5
申请日:2024-09-26
Applicant: 常州大学
IPC: H01M10/36
Abstract: 本发明涉及水系锌离子电池技术领域,具体涉及一种含电荷分离的内盐添加剂的水系复合电解质及其制备方法和应用。本发明在锌离子电解质中加入含电荷分离的内盐添加剂制备水系复合电解质,并将其应用于锌电池中。电荷分离的内盐添加剂通过与锌离子的螯合作用改变锌离子的溶剂化结构,并通过电荷作用与锌负极相互吸引,在锌负极表面富集原位生成固态电解质界面,使锌负极界面处锌离子的扩散方式由二维扩散为主转变为以三维扩散为主,抑制锌枝晶的形成和生长,大大提高了电池的库伦效率与在大电流下的循环性能。
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公开(公告)号:CN119191349A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411283413.5
申请日:2024-09-13
Applicant: 常州大学 , 常州氢流科技新材料有限公司
Abstract: 本发明属于水系锌离子电池领域,具体涉及一种有机分子嵌入三维微结构五氧化二钒的复合正极材料的制备方法与在水系锌离子电池中的应用,本发明首先采用无机钒源化合物和草酸制备得VOC2O4,控制水热条件,获得大量树杈状结构的氧化钒前驱体,在氧化钒前驱体的溶液中加入丙二酰胺并调节pH,然后进行水热处理,水热后滤收集沉淀物,洗涤,干燥,煅烧得到丙二酰胺插层五氧化二钒材料,通过有机小分子(丙二酰胺)的嵌入,提高主体材料的结构稳定性和导电率,解决水引起的钒溶解的问题,以获得高容量、长寿命的水系锌离子电池。
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公开(公告)号:CN119133728A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411012611.8
申请日:2024-07-26
Applicant: 常州大学
IPC: H01M12/08 , C25B1/04 , C25B9/00 , C25B9/65 , C25B1/01 , C02F1/461 , H01M8/0656 , H01M4/90 , H01M4/88 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种改良型同步持久脱硫和高效制氢的自供电系统,通过升级了最为核心的三功能催化剂,选用价格低廉的铁、钼金属,大大降低成本;基于内置电场、吸附中间体和宽带中心理论,设计了Mo和Fe协同工程NiSX分层耦合界面,多界面会促进电荷转移并产生丰富的活性位点,从而对电催化反应产生协同效应,显著降低了产氢除硫功能系统耦合反应所需的外加电位,降低能耗,提高整体反应的能效,整体自驱动系统的产氢速率突破至惊人的7.89mmol min‑1gcatalyst‑1,该体系实现了更高效的氢气生产和更持续的S资源化回收,具有良好的市场竞争力,为自主绿色制氢以及可持续能源的发展提供一条优化思路。
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公开(公告)号:CN117000280B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310391428.2
申请日:2023-04-13
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/39 , B01J35/57 , C02F1/30 , C02F101/32
Abstract: 本发明属于光催化技术领域,涉及一种可用于光‑酶协同催化的3D多孔蜂窝状CeO2/FCN复合材料的制备方法,将CeO2纳米颗粒与3D多孔g‑C3N4(FCN)复合制得3D多孔蜂窝状CeO2/FCN复合材料。本发明制得的3D多孔蜂窝状CeO2/FCN复合材料,可用作光‑酶协同催化降解多环芳烃反应中的催化剂。通过采用了超临界干燥法制备的3D多孔蜂窝状g‑C3N4(FCN),FCN比表面积相比于传统干燥方法更大,从而更容易暴露出活性位点,提供更好的催化效果,具有较大的市场应用前景。
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