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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
Applicant: 徐州工程学院
IPC: B01J23/18 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 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
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C07D263/57 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC classification number: C07D263/57 , C09K11/06 , C09K2211/1033 , C09K2211/1044 , G01N21/643 , G01N21/6486
Abstract: 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:CN110669777B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201911124752.8
申请日:2019-11-18
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种杀虫球孢白僵菌工程菌构建方法,设计引物从pUC57‑AaIT载体中PCR扩增AaIT基因,经酶切、纯化和pbarGPEl构建pbarGPEl‑AaIT载体;用引物扩增出GpdA‑AaIT‑TrpC表达盒;用Not1单酶切pGPS3Ben‑bbchit1并去磷酸化,与用Not1酶切的GpdA‑AaIT‑TrpC连接,转化筛选获得pGPS3Ben‑bbchit1‑AaIT表达载体,将其导入根癌农杆菌感受态细胞中获得阳性转化子菌落;球孢白僵菌孢子悬液和含pGPS3Ben‑bbchit1‑AaIT载体的根癌农杆菌液混合,经固体IM培养基、CPZ选择培养基筛选获得转化球孢白僵菌工程菌株。本发明构建的球孢白僵菌工程菌株可制备高效杀虫生物防治剂,对环境无污染且防治效果良好,适合在生物防治技术领域推广。
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公开(公告)号:CN113145154B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110247791.8
申请日:2021-03-06
Applicant: 徐州工程学院
IPC: B01J27/24 , C02F1/70 , C02F101/22
Abstract: 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:CN114592222A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210273996.8
申请日:2022-03-20
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明提供的一种Co‑Fe纳米材料的制备方法及其电化学应用,涉及Co‑Fe纳米材料技术领域。其中,Co‑Fe纳米材料的制备方法为:将钴盐溶液和铁盐溶液混入铵盐溶液中反应,配置成电解液;再以碳棒为阳极,铜箔为阴极,经电沉积获得Co‑Fe纳米材料。本发明采用一种简单的电沉积方法制备Co‑Fe纳米材料,这种电沉积法仅用40s即可成功制备Co‑Fe纳米材料,整个过程耗时少,能耗低,操作简单且相对安全。此法还可以制备多种纳米材料。
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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: H01M10/36 , C07C59/105
Abstract: 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:CN110669777A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911124752.8
申请日:2019-11-18
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种杀虫球孢白僵菌工程菌构建方法,设计引物从pUC57-AaIT载体中PCR扩增AaIT基因,经酶切、纯化和pbarGPEl构建pbarGPEl-AaIT载体;用引物扩增出GpdA-AaIT-TrpC表达盒;用Not1单酶切pGPS3Ben-bbchit1并去磷酸化,与用Not1酶切的GpdA-AaIT-TrpC连接,转化筛选获得pGPS3Ben-bbchit1-AaIT表达载体,将其导入根癌农杆菌感受态细胞中获得阳性转化子菌落;球孢白僵菌孢子悬液和含pGPS3Ben-bbchit1-AaIT载体的根癌农杆菌液混合,经固体IM培养基、CPZ选择培养基筛选获得转化球孢白僵菌工程菌株。本发明构建的球孢白僵菌工程菌株可制备高效杀虫生物防治剂,对环境无污染且防治效果良好,适合在生物防治技术领域推广。
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公开(公告)号:CN110548470A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910882294.8
申请日:2019-09-18
Applicant: 徐州工程学院
IPC: B01J19/18
Abstract: 本发明公开了一种季铵盐类表面活性剂生产装置,主要涉及化工设备领域。包括反应罐,所述反应罐顶部设有进料口和第一电机,所述第一电机的输出轴贯穿反应罐连接有第一连接轴,所述第一连接轴底部设有搅拌叶,所述第一连接轴上且位于搅拌叶上方设有辅助搅拌装置,所述反应罐底部开口且开口处设有连接管,所述连接管顶部且位于反应罐内部设有上封板,所述上封板底部且连接管内部设有滤板,所述连接管底部设有下封板,所述上封板、滤板和下封板之间通过连接杆连接,所述下封板底部设有电推杆。本发明的有益效果在于:在常规搅拌装置的基础上增加辅助搅拌装置,使内部液体被无规律搅动,使搅拌效果更好。
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公开(公告)号:CN105949160B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610362023.6
申请日:2016-05-26
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C07D311/08 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种铜离子荧光增强型分子探针及其制备方法和应用,所述探针的分子式为,其以4‑甲基‑7‑羟基香豆素为荧光母体,依次通过与六亚甲基次胺反应,在羟基的邻位引入甲酰基,所得到的中间体与邻乙氧基苄胺反应后,引入了氮原子和氧原子,同时使得该化合物的荧光闭合,又可以与铜离子发生专一性反应。通过在反应母体中引入与铜离子进行专一性配位的氮原子和氧原子,检测过程中铜离子传感器能很快地和铜离子发生配位,使荧光迅速的增加,从而实现对铜离子的检测,同时又可以有效地避免其他金属离子的干扰。本发明所制备的荧光探针是一种结构简单,原料廉价易得,易于制备,产率高的高选择性荧光增强型铜离子化学传感器。
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公开(公告)号:CN108374052A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810228084.2
申请日:2018-03-20
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种用于生物芯片检测金黄色葡萄球菌的探针组序列,属于食源性致病微生物检测技术领域。所述的探针组为:捕获探针CP(CP,Capture probe)、检测探针(DP,detect probe)、滚环探针(RCP,Rolling circle probe)。该套探针组序列根据GenBank上金黄色葡萄球菌的全基因组序列设计,以上述探针组开发的生物芯片RCA检测金黄色葡萄球菌方法具有灵敏度高、特异性强和准确性高等特点,可广泛适用于食品、养殖及口岸等检测。
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