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公开(公告)号:CN110215914B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910496884.7
申请日:2019-06-10
申请人: 南京大学
IPC分类号: B01J20/286 , B01J20/30 , B01D15/20 , G01N30/02 , G01N30/06
摘要: 本发明公开了一种基于沸石咪唑骨架材料ZIF‑8的固相微萃取纤维及其制备方法与应用,属于固相微萃取涂层材料技术领域。本发明通过水热法、室温搅拌法或球磨法合成得到沸石咪唑骨架材料ZIF‑8,而后采用溶胶凝胶技术将其固定在刻蚀的不锈钢丝上,得到基于沸石咪唑骨架材料ZIF‑8的固相微萃取纤维。本发明制备得到的基于沸石咪唑骨架材料ZIF‑8的固相微萃取纤维涂层更薄、萃取效果更佳、使用寿命更长且热稳定性更高,可同时萃取水中16种多环芳烃(PAHs)和11种硝基多环芳烃(NPAHs),回收率和检测限满足痕量分析的检测要求。
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公开(公告)号:CN107868164A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711214405.5
申请日:2017-11-28
申请人: 南京大学
IPC分类号: C08F220/06 , C08F222/14 , C08J9/28 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种亚硝胺的分子印迹聚合物的制备方法及其产品的应用,其制备方法包括下述步骤为:利用模板分子对功能单体进行预聚合;所得的预聚合体系与乙二醇二甲基丙烯酸酯和偶氮二异丁腈反应得到高分子聚合物;对所述高分子聚合物进行物理、化学清洗,最终得到亚硝胺类消毒副产物分子印迹聚合物。所得到的分子印迹聚合物形貌规则,可以同时吸附5种亚硝胺类物质,实现了对复杂水样中的亚硝胺类物质的快速分离、富集与多残留检测,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107824174A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711155576.5
申请日:2017-11-17
申请人: 南京大学
IPC分类号: B01J21/18 , B01J35/08 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC分类号: B01J21/18 , B01J35/0013 , B01J35/004 , B01J35/08 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
摘要: 本发明提供了一种二氧化钛量子点/碳球复合材料及其制备方法。本发明解决了现有工艺制备出来的该类复合材料大小不均、形态不规整、比表面积小、易团聚和成品催化活性低等技术问题。本发明的制备方法,包括下列步骤:将葡萄糖溶于水中,在高压釜中进行恒温反应,得到碳球;再将所述碳球、钛酸四丁酯、乙醇和去离子水在160~180℃下溶剂热反应4~8h,之后去溶剂、干燥,即得二氧化钛量子点/碳球复合材料。本发明中金属氧化物二氧化钛量子点与非金属碳球的复合产生的协同效应能够有效地拓宽其对可见光吸收范围,并且大幅度加速了光生电子和空穴的分离和传输,可以用作高性能的催化材料。
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公开(公告)号:CN107868164B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201711214405.5
申请日:2017-11-28
申请人: 南京大学
IPC分类号: C08F220/06 , C08F222/14 , C08J9/28 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种亚硝胺的分子印迹聚合物的制备方法及其产品的应用,其制备方法包括下述步骤为:利用模板分子对功能单体进行预聚合;所得的预聚合体系与乙二醇二甲基丙烯酸酯和偶氮二异丁腈反应得到高分子聚合物;对所述高分子聚合物进行物理、化学清洗,最终得到亚硝胺类消毒副产物分子印迹聚合物。所得到的分子印迹聚合物形貌规则,可以同时吸附5种亚硝胺类物质,实现了对复杂水样中的亚硝胺类物质的快速分离、富集与多残留检测,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110215914A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910496884.7
申请日:2019-06-10
申请人: 南京大学
IPC分类号: B01J20/286 , B01J20/30 , B01D15/20 , G01N30/02 , G01N30/06
摘要: 本发明公开了一种基于沸石咪唑骨架材料ZIF-8的固相微萃取纤维及其制备方法与应用,属于固相微萃取涂层材料技术领域。本发明通过水热法、室温搅拌法或球磨法合成得到沸石咪唑骨架材料ZIF-8,而后采用溶胶凝胶技术将其固定在刻蚀的不锈钢丝上,得到基于沸石咪唑骨架材料ZIF-8的固相微萃取纤维。本发明制备得到的基于沸石咪唑骨架材料ZIF-8的固相微萃取纤维涂层更薄、萃取效果更佳、使用寿命更长且热稳定性更高,可同时萃取水中16种多环芳烃(PAHs)和11种硝基多环芳烃(NPAHs),回收率和检测限满足痕量分析的检测要求。
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公开(公告)号:CN109496828A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811424646.7
申请日:2018-11-27
申请人: 南京大学
摘要: 本发明公开了一种促进荇菜根系生长的方法,它包括以下步骤:荇菜鲜体的选择和消毒处理、培养液的配置和培养条件的选择、促生根剂的添加等;将处理后的荇菜鲜体放入霍格兰营养液驯化培养,利用吸附吲哚乙酸的生物质炭促进荇菜根系粗壮。本发明操作简单,能够在较短时间内促进荇菜鲜体根系发达;能有效解决荇菜鲜体在河道中生长缓慢的现象,提高了荇菜鲜体的成活率达83.3%,满足了水体生态修复以及荇菜实际种植的需要。
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