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公开(公告)号:CN113707951A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110768518.X
申请日:2021-07-07
IPC分类号: H01M10/36 , C07C59/105
摘要: 本发明公开了一种用于锌离子电池的葡萄糖酸锌电解液及其应用方法,本发明公开一种同时提高锌离子电池性能和安全性的葡萄糖酸锌电解液,该电解液能够避免锌负极枝晶生长、避免析氢副反应、防止锌腐蚀,进而提升电池性能,儿童误食不会导致胃部腐蚀等问题,且葡萄糖酸锌可以作为儿童补锌剂,具有高安全性,是一种能够提高锌离子电池性能的无毒高安全葡萄糖酸锌电解液,成本低廉且具有高安全性能,有望取代目前使用较多的硫酸锌及氯化锌等电解质,具备广阔的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN115356305B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210806150.6
申请日:2022-07-08
申请人: 徐州工程学院
摘要: 本发明提供了一种新型铝基MOF材料制备方法及其在四环素检测中的应用,该铝基MOF材料的制备方法为:将氨基官能化的Al‑MOF暴露于Cd/Zn‑MOF的前体溶液中,以PVP作为结构诱导稳定剂,通过内部扩展生长法制备了具有异质结构的铝基MOF材料。该铝基MOF材料对四环素类抗生素具有良好的选择性荧光检测。与现有的检测技术相比较,本发明所得到的铝基MOF材料的制备简单、原料廉价。对四环素的检测具有高效快速、灵敏度高和特异性识别的特点。在食品安全中动物性食品中四环素残留检测具有应用价值。
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公开(公告)号:CN111203207B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010139793.0
申请日:2020-03-03
申请人: 徐州工程学院
IPC分类号: B01J23/18 , C07C213/02 , C07C215/76
摘要: 一种还原对硝基苯酚用的催化剂及其制备方法和应用,该方法是以L‑抗坏血酸、五水硝酸铋为原料,以氯化钾为助剂,经煅烧后直接得到还原对硝基苯酚用的催化剂。具体过程是将计量后的L‑抗坏血酸、五水硝酸铋和氯化钾研磨均匀后,将得到的固体混合物转移到带盖坩埚中,再将坩埚放入马弗炉中煅烧,马弗炉先以1~5℃/min的速率升温至180~200℃,保温1h,再以5~10℃/min的速率升温至300~500℃,保温1~3h,自然冷却后,水洗、干燥得到还原对硝基苯酚用的催化剂。该方法可简化工艺过程、降低生产成本;制备的还原对硝基苯酚用的催化剂中纳米铋颗粒分散均匀,能有效催化硼氢化钾还原对硝基苯酚。
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公开(公告)号:CN113145154A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110247791.8
申请日:2021-03-06
申请人: 徐州工程学院
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/70 , C02F101/22
摘要: 本发明公开了一种光催化还原含铬(VI)废水复合催化剂的制备方法。以柠檬酸作为络合剂合成Sn‑α‑Fe2O3纳米粉,然后通过调控Sn‑α‑Fe2O3纳米颗粒与g‑C3N4纳米片的质量比,在溶剂热反应中得到具有稳定异质界面的Sn‑α‑Fe2O3/g‑C3N4复合催化剂,此种复合催化剂在一定条件下对Cr(VI)具有优异的催化还原效率,可见光照射含Cr(VI)水溶液90min时,Sn‑α‑Fe2O3含量为50%的Sn‑α‑Fe2O3/g‑C3N4复合催化剂可将Cr(VI)100%还原为Cr(III)。Sn‑α‑Fe2O3/g‑C3N4复合催化剂具有优异的光催化活性归因于Sn‑α‑Fe2O3和g‑C3N4具有匹配的能带结构和紧密的界面,形成的内界电场有效提升了光生载流子的转移、分离和利用。本发明公开的制备方法便于推广,效果优异,制备的Sn‑α‑Fe2O3/g‑C3N4复合催化剂具备较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109499076B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201811340461.8
申请日:2018-11-12
申请人: 徐州工程学院
摘要: 本发明提供一种离子液体纯化装置,主要涉及化工仪器领域。一种离子液体纯化装置,包括罩体,所述罩体内底面上设置磁力搅拌器,所述磁力搅拌器顶部用于放置盛放离子液体的容器,所述罩体底部设置定位架,两个所述定位架顶部均设置环板,所述环板上方设置两个加热板,所述加热板内侧壁与容器外壁相接触,所述罩体内侧壁上设置延伸架,所述延伸架位于环板上方,所述延伸架上设置温度计,所述温度计用于测量离子液体的温度,所述罩体顶部设置导出管,所述导出管连通室外。本发明的有益效果在于:本发明能够通过加热和搅拌的方式使离子液体内易挥发杂质受热挥发分离,使离子液体进一步纯化。
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公开(公告)号:CN111203207A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010139793.0
申请日:2020-03-03
申请人: 徐州工程学院
IPC分类号: B01J23/18 , C07C213/02 , C07C215/76
摘要: 一种还原对硝基苯酚用的催化剂及其制备方法和应用,该方法是以L-抗坏血酸、五水硝酸铋为原料,以氯化钾为助剂,经煅烧后直接得到还原对硝基苯酚用的催化剂。具体过程是将计量后的L-抗坏血酸、五水硝酸铋和氯化钾研磨均匀后,将得到的固体混合物转移到带盖坩埚中,再将坩埚放入马弗炉中煅烧,马弗炉先以1~5℃/min的速率升温至180~200℃,保温1h,再以5~10℃/min的速率升温至300~500℃,保温1~3h,自然冷却后,水洗、干燥得到还原对硝基苯酚用的催化剂。该方法可简化工艺过程、降低生产成本;制备的还原对硝基苯酚用的催化剂中纳米铋颗粒分散均匀,能有效催化硼氢化钾还原对硝基苯酚。
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公开(公告)号:CN106008389A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610377277.5
申请日:2016-06-01
申请人: 徐州工程学院
IPC分类号: C07D263/57 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC分类号: C07D263/57 , C09K11/06 , C09K2211/1033 , C09K2211/1044 , G01N21/643 , G01N21/6486
摘要: 本发明公开了一种基于苯并恶唑结构的Cu2+荧光探针及其制备方法,属于分析化学领域,该Cu2+荧光探针的分子式为C21H24N4O3,结构式为该荧光探针的制备方法包括:2‑(2’‑氨基苯基)苯并恶唑的制备,中间体的制备,最终产物的制备,本发明提供的基于苯并恶唑结构的Cu2+荧光探针及其制备方法,该Cu2+荧光探针在纯水环境中对Cu2+具有较好的选择性,线性范围宽,极强的抗干扰能力,是一种理想的Cu2+传感器。
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公开(公告)号:CN117531531A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311454725.3
申请日:2023-11-02
申请人: 徐州工程学院
IPC分类号: B01J27/22 , B01J35/39 , B01J35/45 , B01J37/08 , B01J37/00 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种Ti3C2MXene/CdTiO3异质结光催化剂的制备方法。本发明采用EDTA络合、溶剂热法进行制备Ti3C2MXene/CdTiO3异质结光催化剂。将可溶性镉盐和络合剂加入到去离子水中可得到EDTA‑Cd溶液,在磁力搅拌下,加入到钛酸四丁酯的乙醇溶液中,搅拌均匀后,用氢氧化钠调节溶液pH,然后加入Ti3C2MXene,再进行溶剂热反应,即可获得具有较好良好可见光催化性能的Ti3C2MXene/CdTiO3异质结光催化剂。通过本发明方法获得的光催化剂在可见光下对水中罗丹明B的降解率能达到76%,Ti3C2MXene/CdTiO3弥补了CdTiO3禁带宽度大、紫外光响应、光催化活性低等不足,且Ti3C2MXene/CdTiO3具有较好的稳定性,循环降解五次之后,依旧能保持良好的催化活性和稳定性。本发明方法经济、绿色,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115356305A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210806150.6
申请日:2022-07-08
申请人: 徐州工程学院
摘要: 本发明提供了一种新型铝基MOF材料制备方法及其在四环素检测中的应用,该铝基MOF材料的制备方法为:将氨基官能化的Al‑MOF暴露于Cd/Zn‑MOF的前体溶液中,以PVP作为结构诱导稳定剂,通过内部扩展生长法制备了具有异质结构的铝基MOF材料。该铝基MOF材料对四环素类抗生素具有良好的选择性荧光检测。与现有的检测技术相比较,本发明所得到的铝基MOF材料的制备简单、原料廉价。对四环素的检测具有高效快速、灵敏度高和特异性识别的特点。在食品安全中动物性食品中四环素残留检测具有应用价值。
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公开(公告)号:CN115321518A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210844986.5
申请日:2022-07-18
申请人: 徐州工程学院
摘要: 本发明提供了一种新型硼掺杂碳量子点的制备及其在检测Fe3+中的应用,该铝新型硼掺杂碳量子点的制备方法为:以酒石酸,精氨酸,硼酸为原料,使用水热合成法制备表面含有丰富官能团的硼掺杂碳量子点,此碳量子点可以在水中均匀分散,对Fe3+具有良好的荧光检测选择性,相比于现有的或相同的检测技术,本发明得到的碳量子点制备简单,原料廉价,合成过程符合绿色化学要求,后处理方便,适于放大生产;同时检测方法简单快捷,该碳量子点能够在纯水介质中高灵敏度、高选择性地检测微量Fe3+离子,在实际生活检测中有着很多方面在应用价值。
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