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公开(公告)号:CN103007952B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201210481033.3
申请日:2012-11-23
申请人: 中安和谐科技发展集团有限公司 , 南开大学 , 北京中安四海节能环保工程技术有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , B01D53/90 , B01D53/56
摘要: 一种用于烟气脱硝的低温SCR催化剂,以铈-锆-钴三种金属氧化物构成的共溶体为载体,以MnOx为主催化剂,该催化剂采用共沉淀和浸渍法制备。本发明的优点是:催化剂能在150℃-250℃下达到90%以上的NO脱除率,并对低浓度SO2(100ppm以下)具有很强的抵抗能力,与现有技术相比,本专利具有一定的优势。
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公开(公告)号:CN103007952A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210481033.3
申请日:2012-11-23
申请人: 中安和谐科技发展集团有限公司 , 南开大学 , 北京中安四海节能环保工程技术有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , B01D53/90 , B01D53/56
摘要: 一种用于烟气脱硝的低温SCR催化剂,以铈-锆-钴三种金属氧化物构成的共溶体为载体,以MnOx为主催化剂,该催化剂采用共沉淀和浸渍法制备。本发明的优点是:催化剂能在150℃-250℃下达到90%以上的NO脱除率,并对低浓度SO2(100ppm以下)具有很强的抵抗能力,与现有技术相比,本发明具有一定的优势。
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公开(公告)号:CN117659424A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311415994.9
申请日:2023-10-30
申请人: 南开大学
摘要: 一种具有延迟荧光性能的配位聚合物材料,它是一种呈现空间正六面体构型的主‑客体配位聚合物,晶体长度为50μm~200μm,并且能够在空气中保持原有的空间构型,稳定性良好;该材料的结构式为:本发明是一种催化降解芥子气模拟物CEES的基于主‑客体作用的延迟荧光材料,光照后,单线态激子转变为三线态激子,促进能量转移过程,活化氧分子生成1O2,而1O2能够选择性的将芥子气模拟物CEES转变成无毒的2‑氯乙基乙基亚砜(CEESO),而不产生2‑氯乙基乙基砜(CEESO2),因此,该材料能够高效快速地光催化降解芥子气模拟物。
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公开(公告)号:CN113637472B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110889477.X
申请日:2021-08-04
申请人: 南开大学
IPC分类号: A61K49/00
摘要: 本发明公开了一种具有良好生物相容性的脂质体葡萄糖荧光探针及其制备方法。该纳脂质体探针是通过使用两亲性分子(DSPE‑PEG2000)将有机硼酸葡萄糖分子探针包封在一起,形成的具有脂质双分子层膜的纳米囊泡。有机硼酸分子中的二硼酸识别位点可以与葡萄糖分子中的顺式‑邻二醇结构特异性的结合,从而使纳米探针具备了对葡萄糖的高亲和力和选择性。脂质体纳米探针的构建使分子探针兼具有脂质体所具的有良好特性。相比有机硼酸分子,该脂质体纳米探针具有更好的生物相容性、更快的响应时间和良好的荧光稳定性,从而能够对体外和体内葡萄糖进行快速、准确的识别和检测。同时,该脂质体纳米探针具有制备方法简便,稳定且高效等优点。
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公开(公告)号:CN113637472A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110889477.X
申请日:2021-08-04
申请人: 南开大学
摘要: 本发明公开了一种具有良好生物相容性的脂质体葡萄糖荧光探针及其制备方法。该纳脂质体探针是通过使用两亲性分子(DSPE‑PEG2000)将有机硼酸葡萄糖分子探针包封在一起,形成的具有脂质双分子层膜的纳米囊泡。有机硼酸分子中的二硼酸识别位点可以与葡萄糖分子中的顺式‑邻二醇结构特异性的结合,从而使纳米探针具备了对葡萄糖的高亲和力和选择性。脂质体纳米探针的构建使分子探针兼具有脂质体所具的有良好特性。相比有机硼酸分子,该脂质体纳米探针具有更好的生物相容性、更快的响应时间和良好的荧光稳定性,从而能够对体外和体内葡萄糖进行快速、准确的识别和检测。同时,该脂质体纳米探针具有制备方法简便,稳定且高效等优点。
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公开(公告)号:CN203504272U
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201320644262.2
申请日:2013-10-18
申请人: 南开大学
IPC分类号: H02J7/36
摘要: 太阳电池连接自动转换器,解决现有太阳电池因光照不足或阴天使输出电压下降,并导致充电控制电路停止工作的问题,转换器包括,太阳电池转换电路、充电控制电路、蓄电池电压检测。该转换器能自动检测太阳电池工作状态,当光照不足或阴天导致太阳电池的输出电压下降低于蓄电池充电电压或控制电路输入电压时,转换器自动将太阳电池板的并联改为串联工作状态,因此提高了太阳电池的输出电压,使系统充电能够正常进行,延长了太阳电池的工作时间。该转换器配合最大功率点跟踪和充电控制电路,可以最大程度的利用新能源。
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