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公开(公告)号:CN104852016A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510248676.7
申请日:2015-05-17
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M4/58 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M4/5815 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种亚微米级硫化铜/剑麻纤维炭锂离子电池负极材料及其制备方法。将剑麻纤维在管式气氛炉中炭化、磨碎、过筛后,与硝酸铜和硫脲在溶液中混合均匀,转移至反应釜中进行水热反应,将得到的样品过滤、清洗、烘干后,即可得到亚微米级硫化铜/剑麻纤维炭锂离子电池负极材料。该负极材料中,不规则形状、粒径为200~500nm的硫化铜颗粒均匀地分散在具有多级孔隙结构的剑麻纤维炭的表面及孔内,硫化铜与复合物的质量比为1:5。本发明制备的亚微米级硫化铜/剑麻纤维炭锂离子电池负极材料,具有较好的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN104830322A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510168533.5
申请日:2015-04-12
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高稳定性的近红外水溶性CuS荧光量子点的制备方法。在氮气环境和不断搅拌的条件下,将0.0490g~0.2937gN-乙酰-L半胱氨酸溶于100mL的去离子水中,加入1~5mL 浓度为0.1mol/L的CuCl2溶液,混合均匀后,用浓度为1mol/L的NaOH溶液调节体系的pH值至5.5~7.5,加入0.5~1.5mL浓度为0.1mol/L的Na2S溶液,充分反应后,立即密封,避光保存。放置一天后,荧光强度明显增强;放置128天后,高稳定性的近红外水溶性CuS荧光量子点胶体的荧光强度及荧光光谱形状变化不大。本发明制备的高稳定性的近红外水溶性CuS荧光量子点操作简单,容易控制,在细胞荧光探针和免疫分析方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104760990A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510199536.5
申请日:2015-04-24
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水热法制备可见光区发光的水溶性CuS量子点的方法。将0.0242~0.0969g L-半胱氨酸在氮气的保护下溶解于90mL的纯化水中,加入1~4mL浓度为0.1mol/L的CuCl2溶液,混合均匀后,用浓度为1mol/L的NaOH溶液调节体系的pH值至10~11,将所得溶液转移至内衬为聚四氟乙烯的不锈钢反应釜中,填充量为70%~85%,置于60~140℃烘箱中反应2~12小时。本发明制备的在可见光区发光的水溶性CuS荧光量子点荧光强度高,颗粒小且分散均匀,合成方法绿色环保,操作过程简单,合成成本低,可应用于光电及医学等领域。
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公开(公告)号:CN102990082B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201210547424.0
申请日:2012-12-17
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明公开了一种水热条件下用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)还原修饰制备荧光纳米金溶胶的方法。称取0.0977~0.7770g的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)粉末加入烧杯中,用10~30mL水溶解完全,再用移液枪移取5~20uL质量分数为4%的HAuCl4溶液加入烧杯中使其混合均匀,将混合均匀的溶液转移到聚四氟乙烯内衬釜中,填充量为70%~80%,然后将内釜装入不锈钢外套,旋紧,置于80~160℃烘箱中反应2~12小时,待自然冷却到室温后取出溶液进行表征。本发明设备简单,操作方便,容易控制;制备的纳米金溶胶可作为分析检测应用于生物及医学等领域。
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公开(公告)号:CN103113899B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201310059272.4
申请日:2013-02-26
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种荧光CdTe/聚(1,4-丁二醇-柠檬酸)酯纳米复合材料的制备方法。首先在水相中制备CdTe胶体溶液,然后将其聚沉,将获得的沉淀收集、洗涤、干燥获得CdTe纳米量子点粉末;其次将1,4-丁二醇和柠檬酸按1:1-1.5摩尔比于125-140℃油浴加热、磁力搅拌、氮气保护、常压下反应至磁力搅拌困难(接近凝胶点)得到预聚物;最后将0.01-0.05g上述所制备的CdTe粉末加入预聚物中搅拌均匀,放入聚四氟乙烯模具中在110℃下固化交联3-6小时,得到成型的荧光CdTe/PBC纳米复合材料。本发明设备简单,操作方便,容易控制;制备的荧光CdTe/PBC纳米复合材料可作为组织工程机体修复及荧光示踪探针应用于生物及医学等领域。
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公开(公告)号:CN103450903A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310402728.2
申请日:2013-09-07
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C09K11/88
Abstract: 本发明公开了一种基于L-半胱氨酸稳定的近红外强荧光HgTe量子点的制备方法。(1)将0.01-0.03g亚碲酸钠溶解于20-25ml去离子水中,再加入0.03-0.06g硼氢化钠,在通氮气条件下于60-90℃水浴加热至溶液为无色溶液且溶液中无气泡产生,即获得碲前驱体,冷却至室温。(2)将0.05-0.15g氯化高汞溶于70-100ml去离子水中,加入0.05-0.25gL-半胱氨酸作为表面修饰剂,搅拌20-30min,用浓度为1mol/L的氢氧化钠溶液调节溶液pH值至11-13,搅拌15-30min。(3)将 步骤(1)制得的碲前驱体加入到步骤(2)制得的溶液中,搅拌30-60min。本发明设备简单,操作方便,容易控制;制备所得的HgTe量子点水溶性良好,荧光强度强,半峰宽较窄,可作为荧光探针应用在生物及医学等领域。
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公开(公告)号:CN101949823B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010276134.8
申请日:2010-09-07
Applicant: 桂林理工大学
Inventor: 廖雷
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开一种测定油烟在气-活性污泥中分配系数的方法。将驯化21d的活性污泥倒入带有温度控制和显示装置的洗涤槽中,用自来水稀释至24L,保持洗涤槽温度在30℃,采集活性污泥样品,用重量法测定其固体悬浮物浓度。向活性污泥中通人油烟气,15分钟后分别采集泥水混合物样品和液面上气体样品各50mL,分别量取25mL四氯化碳萃取泥水混合物样品和吸收气体样品,取油相15mL用红外测油仪分别测定油份浓度。最后以液相油份浓度为横坐标,以气相油份浓度为纵坐标做出分配曲线,拟合线性回归方程,取其斜率即为油烟在气-活性污泥中分配系数。
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公开(公告)号:CN101975746A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010276081.X
申请日:2010-09-07
Applicant: 桂林理工大学
Inventor: 廖雷
CPC classification number: Y02A50/2358
Abstract: 本发明公开一种餐饮油烟污染物的微生物降解速率常数的确定方法。将FeCl3、H2O置于烧杯中,顺序加入KH2PO4、K2HPO4、MgSO4、CaCl2、MnSO4和NH4NO3,搅拌待其溶解后配制成营养液,取城市生活污水处理厂活性污泥上清液10L,向其中加入25mL上述营养液,并连续曝气,间断通入油烟气体,培养21d;用2个1000mL锥形瓶各取上述培养液500mL,塞住瓶口,放入带恒温水浴的摇床中培养6d,每隔2h取水样25mL,量取25mL四氯化碳萃取水样,取油相15mL分别测定出样品中油烟污染物浓度;以液相油份浓度差与时间间隔的比值为纵坐标,以液相油份浓度为横坐标做出降解速率曲线,拟合线性回归方程,取其斜率即为餐饮油烟污染物的微生物降解一级动力学速率常数。本发明的优点是测定方法简单易行,成本低廉,准确性好。
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公开(公告)号:CN117181224A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311046966.4
申请日:2023-08-20
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明通过简单的调节水热反应温度,制备出了三维MOFs衍生的Co3O4光热催化剂,得到的催化剂应用于光热催化降解乙酸乙酯,在500 ppm乙酸乙酯、可见光照射(λ>420 nm)和可见光强度为460 mW/cm2的实验条件下,中空结构的Co3O4‑150催化剂展现出较强的光热催化氧化活性(大约是93%),而Co3O4‑80催化剂对乙酸乙酯的光热催化氧化能力仅为78%,表明中空结构的Co3O4‑T催化剂材料表现出特殊的理化性质及其在催化降解VOCs中表现优异的催化降解性能。
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公开(公告)号:CN109918770B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN201910161676.1
申请日:2019-03-04
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 一种人工增雨去除细颗粒预测模型,本发明涉及城市大气质量研究技术领域;它的建立步骤如下:降雨清除多分散气溶胶理论模型的建立:模型公式的建立;雨滴对气溶胶的捕集效率E(Dp,dp)的求取;雨滴终端沉降速度V(Dp)的求取;雨滴数尺度谱分布n(Dp)的求取;气溶胶尺度谱分布n(dp)的求取;降雨清除多分散气溶胶模型修正与验证。利用已有的研究结果,在考虑多分散气溶胶分布的基础上,通过理论分析和对观测结果的讨论,来估计和评价降雨过程对颗粒物的清洗效果,以便为后续研究提供必要的理论根据。
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