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公开(公告)号:CN210410680U
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201920793611.4
申请日:2019-05-29
申请人: 江苏达美瑞新材料有限公司 , 徐州工程学院
IPC分类号: B01J19/12 , B01J8/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本实用新型提供了一种基于捕获太阳光的便携式光催化反应器,包括外箱体、内箱体,外箱体上安装有机玻璃外壳,内箱体上安装有机玻璃内壳;内箱体顶板的前后两端均镶嵌固定两个凹面镜,中间固定有光催化反应管支撑架,每一凹面镜上方设有光催化反应管,四根光催化反应管放置于光催化反应管支撑架上,每一凹面镜对应的内箱体内设有电机室,电机室内安装有电机,电机的输出轴上连接的连接杆上固定有永磁体;外箱体上固定安装有磁力搅拌开关,有机玻璃外壳设有外盖体,有机玻璃内壳设有内盖体;本实用新型无外加光源,通过主动捕获太阳光驱动光催化反应,兼具光强可调、风力驱动散热等优点。
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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:CN116196849A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310323125.7
申请日:2023-03-29
申请人: 徐州工程学院
摘要: 本发明涉及流化床反应器领域,且公开了一种流化床反应器气体预分布器,包括流化床反应器本体、安装在流化床反应器本体底部的进气管、安装在流化床反应器本体内壁的分布板和导向板,所述分布板的内壁分别开设有排气孔、第一安装孔和第二安装孔,所述第一安装孔的内壁安装有第一导流管,所述第二安装孔的内壁安装有第二导流管,所述第一导流管包括第一管道,所述第一管道的内壁固定连接有第一支撑块。该流化床反应器气体预分布器,有利于对气体进行不同速度的分布工作,继而避免了流速太快导致摩擦大的情况,并且避免了摩擦大所导致的噪音大的问题,进而提高了整体使用的稳定性和安全性,满足了人们的工作需求。
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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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公开(公告)号:CN111974433B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202010752945.4
申请日:2020-07-30
申请人: 徐州工程学院 , 江苏嘉利精细化工有限公司 , 徐州开达精细化工有限公司
摘要: 本发明公开了一种榫卯结构复合光催化材料的制备方法及应用,涉及一种榫卯结构形貌的g‑C3N4/MoO3光催化材料的制备,制备方法包括:(1)热缩聚合法制备g‑C3N4;(2)控制四水合钼酸铵和g‑C3N4的质量配比,制备一种榫卯结构的g‑C3N4/MoO3复合光催化材料。通过控制复合材料中各组分的比例,从而影响g‑C3N4/MoO3的异质结构和光催化性能。本发明采用固相合成方法获得一种榫卯结构形貌的g‑C3N4/MoO3复合材料,实现可见光催化还原水中Cr(VI),合成方法具有经济、环保、适宜大规模生产等特点。
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公开(公告)号:CN114558649A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210204587.2
申请日:2022-03-03
申请人: 徐州工程学院
摘要: 本发明属于化工实验用具技术领域,具体涉及一种高效催化剂研磨筛分一体化装置,包括立式研磨筒,立式研磨筒的内部设有上宽下窄的圆台状研磨腔,立式研磨筒的上端开口处固定有顶板,顶板的外侧固定有研磨电机和进料仓,研磨电机的输出轴经联轴器固定有伸入研磨腔的驱动轴,驱动轴的轴体外侧固定有若干层研磨动盘,研磨腔位于进料仓出口的正下方安装有破碎机构,立式研磨筒的下端开口处通过法兰连接有筛分机构。本发明结构设计合理,其通过设计多层研磨动盘,能够实现多层精细研磨,保障研磨效果,同时采用筛分机构对研磨后的催化剂进行有效筛分,研磨动盘和筛分机构均由驱动轴进行驱动工作,操作简便。
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公开(公告)号:CN114558525A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210194148.8
申请日:2022-03-01
申请人: 徐州工程学院
摘要: 本发明属于能源利用技术领域,具体涉及一种甲烷二氧化碳催化制合成气的反应装置,包括:反应筒,反应筒的内部设有若干反应管,所述反应管的外侧共同套设有电磁感应加热线圈;上封盖,上封盖密封安装在反应筒的上端,上封盖的外侧接有用于导入混合气体的进气管;下封盖,下封盖密封安装在反应筒的下端,下封盖的外侧接有用于排出合成气的排气管。本发明结构设计科学合理,采用电磁感应加热线圈来对反应管进行加热,预热迅速,避免对筒体进行大量开孔带来的不足,且加热均匀性较好;气体反应管内设置有内衬罩,利用内衬罩的夹层来存放催化剂,增加混合气体与催化剂的接触面积,进而提高催化合成效率。
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公开(公告)号:CN111992187A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010832142.X
申请日:2020-08-18
申请人: 徐州工程学院
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种重金属离子吸附材料及其制备方法和应用,该材料为海藻酸钠和Fe3O4@SiO2纳米粒子构成的磁性海藻酸钠复合物材料,其中,所述海藻酸钠作为骨架,其为多孔结构,磁性Fe3O4@SiO2纳米粒子填充在海藻酸钠的孔隙中。本发明的磁性海藻酸钠复合材料对废水中铅、镍、镉、钴、铜、镁、锌等重金属的吸附量高,尤其是对铅离子选择性好,最大吸附量达到137mg/g,吸附率高达83%。具有良好的可重复利用性和方便的磁分离性,重复利用十次仍保持85%的吸附效果,在去除污水中重金属离子方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108671888B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810489098.X
申请日:2018-05-21
申请人: 徐州工程学院
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种N‑CDs@δ‑MnO2纳米复合材料的制备方法及应用,利用微波水热辅助法先制备出碳量子点,再用碳量子点和高锰酸钾复合制备出纳米复合材料,制备时采用的原料容易得到、成本低,且无毒无害;与传统制备方法相比,采用的微波水热辅助法操作简单易行,从开始制作到制备出成品只需10min;安全性更好且不会有污染物,加热均匀、热效率高,直接提升了反应速度;本发明N‑CDs装饰的δ‑MnO2使δ‑MnO2在有机染料中更容易分散,消除了δ‑MnO2易于聚集的现象;复合的N‑CDs@δ‑MnO2具有较大的BET比表面积和孔径,在吸附有机染料时可以提供更为丰富的表面活性位点,因此有效提高了δ‑MnO2对甲基橙的吸附降解能力;特别是得到的N‑CDs@δ‑MnO2复合材料可以有效降解亚甲基蓝,这是现有技术中无法达到的。
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