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公开(公告)号:CN107511153A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710851621.4
申请日:2017-09-19
Applicant: 南昌航空大学
CPC classification number: B01J27/04 , B01J35/004 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明提供了一种抑制水中蓝藻的漂浮型光催化剂,属于光催化剂领域,包括膨胀珍珠岩、包裹在所述膨胀珍珠岩外表面的溴氧化铋纳米花和缠绕在所述溴氧化铋纳米花表面的硫化铋纳米线。本发明中,溴氧化铋具有较高的化学稳定性和优异的可见光光催化活性,硫化铋具有较大的太阳光吸收系数和优异的光电转换效率,在Bi2S3和BiOBr界面形成的异质结能够提高光催化剂的光催化性能,膨胀珍珠岩具有很好的漂浮能力,能够得到漂浮型光催化剂,可实现在系统无搅拌或自然光照情况下自动漂浮在水面,最大限度地提高光催化反应中光和O2的利用率,从而获得较高的光催化效率。并且漂浮型催化剂便于大面积抛洒,易于拦截和回收,具有实用开发价值。
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公开(公告)号:CN106279534A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610648720.8
申请日:2016-08-10
Applicant: 南昌航空大学
IPC: C08F234/00 , C08F222/14 , C08J9/26 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28
CPC classification number: C08F234/00 , B01J20/268 , C02F1/285 , C08J9/26 , C08J2345/00 , C08F2222/1013
Abstract: 本发明提供了一种含氧金属阴离子印迹聚合物的制备方法:将氮杂环类功能单体和含氧金属阴离子溶解,得到单体-印迹离子混合溶液;将交联剂和引发剂溶解,得到添加剂混合溶液;在惰性气氛下,将所述单体-印迹离子混合溶液和添加剂混合溶液进行沉淀反应,得到包含含氧金属阴离子的印迹聚合物;脱去所述包含含氧金属阴离子的印迹聚合物中的含氧金属阴离子,得到含氧金属阴离子印迹聚合物。本发明提供的含氧金属阴离子印迹聚合物具有多孔的骨架结构、比表面积为434.04m2/g;此外,选择性和循环稳定性能均有所提升,进一步的提高了含氧金属阴离子印迹聚合物的吸附性能,最高吸附量可达55mg/g。
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公开(公告)号:CN103204840B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201310138778.4
申请日:2013-04-22
Applicant: 南昌航空大学
IPC: C07D317/36 , C07D317/50 , B01J31/02
Abstract: 本发明涉及一种功能化胍盐离子液体制备环状碳酸酯的方法,其特征在于使用功能化胍盐离子液体作为催化剂,在催化剂用量为环氧化合物摩尔量的0.1~2%,反应压力为0.1~10.0MPa,反应温度为25oC~180oC,反应时间为0.5~24小时条件下催化二氧化碳与环氧化合物环加成合成相应的环状碳酸酯。该制备方法反应条件温和,所用催化剂为单组分催化剂,具有成本低、活性和选择性高、稳定性好及不需添加溶剂等优点。
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公开(公告)号:CN102330108B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201110248846.3
申请日:2011-08-27
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 一种处理锑冶炼砷碱渣中砷酸钠复合盐溶液的方法,其方法步骤为:(1)将1g/L-30g/L浓度的氢氧化钠溶液加入离子交换膜电解槽阴极室中,取同体积的砷酸钠复合盐溶液加入离子交换膜电解槽阳极室中,阳极溶液温度为30-60℃。将离子交换膜电解槽的阳极和阴极分别与外接直流稳压电源的正极和负极相连,控制电压为1-12V,使用pH计测定阳极溶液pH值,待pH值小于1时,电解完毕;(2)将阳极室溶液移出,缓慢的加入氨水,直至沉淀不再生成,将沉淀过滤,35℃以下烘干,得到砷酸。将阴极室溶液移出,浓缩、烘干,得到氢氧化钠。本方法用于处理锑冶炼砷碱渣浸出形成的砷酸钠复合盐溶液,工艺流程短,设备投资少,具有显著的经济效益和环保效益。
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公开(公告)号:CN102814165A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210330556.8
申请日:2012-09-10
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/30
Abstract: 一种提高壳聚糖抗酸性能的方法,该方法不使用化学交联剂,以环境友好且化学稳定性强的ZrO2与壳聚糖在室温下通过较简便的操作制成复合材料,利用复合材料各组分间的增效效应和协同作用,极大地提高壳聚糖的抗酸性能,使壳聚糖可在较苛刻强酸条件下很好地发挥对污染物的吸附性能,产品在pH=2的条件下对模型污染物苋菜红、柠檬黄的最大吸附量分别可达99.6mg/g和47.3mg/g,高于常见的普通吸附剂。该方法的优点是:反应条件温和、生产工艺简单、不使用有机交联剂绿色环保、原料来源充足、生产成本低廉、易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN113559929B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202110934557.2
申请日:2021-08-16
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B01J31/06 , B01J31/28 , B01J35/59 , B01J35/61 , B01J35/45 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种负载四氧化三钴的膜催化剂及其制备方法和应用。本发明提供了一种负载四氧化三钴的膜催化剂,包括聚合物纤维多孔膜和分布于所述膜表面和/或内部的四氧化三钴。本发明提供的膜催化剂以膜形式存在,便于与溶液分离,利于膜催化剂的回收和循环利用。本发明提供的膜催化剂中四氧化三钴分布于膜的表面和/或内部,避免四氧化三钴发生团聚使四氧化三钴具有较高的比表面积,提高了催化活性组分与待催化物质的接触概率,从而提高膜催化剂的催化性能。
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公开(公告)号:CN116622365A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310591997.1
申请日:2023-05-24
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明提供了一种基于铜绿微囊藻的N/S共掺杂量子点和在荧光定量检测Cu2+中的应用,属于碳点合成技术领域。本发明以用河流湖泊常见的有害水华污染物铜绿微囊藻为原料,其结构中含有碳、氮和硫源的含硫氨基酸,采用简单的一步水热法,将有害的水华污染物铜绿微囊藻转化为多功能的N/S共掺杂量子点,方法简单、绿色、经济,且不需要额外添加任何化学物质,易于实现工业化生产;所制备的N/S共掺杂量子点具有较高的稳定性。本发明将所得N/S共掺杂量子点用于荧光传感Cu2+定量检测,Cu2+浓度越高,相应的荧光强度越弱,且荧光猝灭效率(F/F0)与Cu2+浓度在0~1000μM之间存在良好的线性关系。
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公开(公告)号:CN113559929A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110934557.2
申请日:2021-08-16
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B01J31/06 , B01J31/28 , B01J35/00 , B01J35/06 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种负载四氧化三钴的膜催化剂及其制备方法和应用。本发明提供了一种负载四氧化三钴的膜催化剂,包括聚合物纤维多孔膜和分布于所述膜表面和/或内部的四氧化三钴。本发明提供的膜催化剂以膜形式存在,便于与溶液分离,利于膜催化剂的回收和循环利用。本发明提供的膜催化剂中四氧化三钴分布于膜的表面和/或内部,避免四氧化三钴发生团聚使四氧化三钴具有较高的比表面积,提高了催化活性组分与待催化物质的接触概率,从而提高膜催化剂的催化性能。
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公开(公告)号:CN109709177A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910144315.6
申请日:2019-02-27
Applicant: 南昌航空大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/333
Abstract: 本发明涉及修饰电极技术领域,尤其涉及一种复合材料修饰电极及其制备方法和应用,本发明提供的复合材料修饰电极,包括玻碳电极和玻碳电极表面的复合物薄膜;所述复合物薄膜由包括多壁碳纳米管和2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑的原料制备得到。所述复合材料修饰电极可以实现对Cd2+和Pb2+的高灵敏检测,根据实施例的记载,所述复合材料修饰电极对镉离子的检测限最低可达为0.4μg/L,对铅离子的检测限最低可达0.3μg/L。
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公开(公告)号:CN109569580A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811443659.9
申请日:2018-11-29
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明属于光催化剂技术领域,特别涉及一种复合型光催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的复合型光催化剂中,以平均尺寸为4.5~5nm的钼酸铋量子点为活性组分,以二维层状结构的还原氧化石墨烯为载体,增大了载流子的传输效率,能有效抑制电子和空穴的结合,促使复合材料的光催化性能得到明显提升。另外,钼酸铋量子点与还原氧化石墨烯通过分子间作用力结合,提高了复合型光催化剂的稳定性,改善了复合型光催化剂的循环使用寿命。
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