-
公开(公告)号:CN104198140A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410460686.2
申请日:2014-09-11
Applicant: 江南大学
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明公开了一种测定刚性连接产品包装耦合界面等效动刚度的方法,属于包装领域,其主要特征在于,依据测量的部件水平传递函数HAo(a)cl(a),HAcl(a)cl(a),HBcl(b)cl(b),HBcl(b)c2(b),HBc2(b)c2(b),HCc2(c)i(c),HCc2(c)c2(c),和系统水平的传递函数HSo(a)i(c)。包括如下步骤:①对易损件,货物,车辆分别布置加速度传感器,测量部件水平的传递函数HAo(a)cl(a),HAcl(a)cl(a),HBcl(b)cl(b),HBcl(b)c2(b),HBc2(b)c2(b),HCc2(c)i(c),HCc2(c)c2(c);②对装配好的产品运输包装系统,布置传感器,测量系统水平的传递函数HSo(a)i(c);③根据测得的部件水平传递函数及系统水平传递函数,直接计算刚性连接产品包装耦合界面的动刚度。该方法完全依据测量的传递函数预测刚性连接产品包装耦合界面动刚度,并且所需的系统水平传递函数不需要在包装耦合界面激振或拾振,具有工程应用简便、精度高等优点。
-
公开(公告)号:CN104180896A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410460851.4
申请日:2014-09-11
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种极脆部件非耦合界面频率响应函数的间接获取方法,属于机械振动领域,其主要特征在于,依据测量的附加部件的频率响应函数HAcc和装配系统的频率响应函数HABcc,HABjc,HABjj。包括如下步骤:①对附加部件布置加速度传感器,测量其频率响应函数HBcc;②将极脆部件和附加部件进行刚性连接,对装配好的系统,布置传感器,测量装配系统的频率响应函数HABcc,HABic,HABii;③根据测得的附加部件的频率响应函数及装配系统的频率响应函数,直接计算极脆部件的非耦合界面频率响应函数。该方法完全依据测量的频率响应函数预测极脆部件非耦合界面频率响应函数,无需对极脆部件进行直接激振或拾振,具有工程应用简便、精度高等优点。
-
公开(公告)号:CN102941124B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201210472155.6
申请日:2012-11-21
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/34
Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的聚吡咯/Bi2WO6复合光催化剂及其制备方法,其主要特征是Bi2WO6光催化剂因其光生电子-空穴容易再结合,使其光催化活性降低,通过导电聚合物聚吡咯在其表面进行修饰,可显著改善光生电子-空穴的分离,从而提高Bi2WO6可见光催化剂的光催化性能。制备步骤为:①水热法合成纳米片状Bi2WO6;②原位聚合得到不同聚吡咯修饰量的聚吡咯/Bi2WO6复合光催化剂。该方法工艺简单,成本低廉,制备的聚吡咯/Bi2WO6复合光催化剂在可见光下具有很高的光催化活性。
-
公开(公告)号:CN103937182A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410140289.7
申请日:2014-04-09
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供了一种生物降解聚酯/纤维素纳米复合材料及其制备方法,具体说来,一种增容剂改性的聚己内酯/纤维素纳米复合材料及其制备方法。增容剂可明显改善纤维素在聚己内酯中的分散,提高了纳米复合材料的力学性能。增容剂具有生物相容性和生物可降解性能,有利于纳米复合材料在生物医药中的应用。采用熔融共混制备的纳米复合材料其操作简便,生产工艺简单,易于实现大规模生产。
-
公开(公告)号:CN103937181A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410140288.2
申请日:2014-04-09
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供了提供一种生物降解聚酯纳米复合材料及其制备方法,具体说来,一种增容剂改性的聚己内酯/羟基磷灰石纳米复合材料及其制备方法。增容剂可明显改善纳米羟基磷灰石在聚己内酯中的分散,提高了纳米复合材料的力学性能。增容剂具有生物相容性和生物可降解性能,有利于纳米复合材料在生物医药中的应用。采用熔融共混制备的纳米复合材料其操作简便,生产工艺简单,易于实现大规模生产。
-
公开(公告)号:CN103433078A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310409780.0
申请日:2013-09-11
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/26
Abstract: 本发明公开了一种导电聚合物/BiPO4复合光催化剂及其制备方法,属于光催化领域。其主要特征是BiPO4是紫外光响应的光催化剂,通过导电聚合物在其表面进行修饰,可拓宽其光谱响应范围,使其在可见光下具有较高的光催化活性。制备步骤为:①BiPO4的制备:将铋盐先溶解在一定浓度的硝酸溶液中,加入适量柠檬酸,再与计量比的磷酸盐水溶液混合,搅拌均匀,装入反应釜中进行反应,将所得产物离心分离,并真空干燥。②取一定量所制备的BiPO4与导电聚合物单体苯胺或吡咯进行原位反应,产物用水和无水乙醇洗涤几次后,真空干燥后,得到不同种类导电聚合物修饰的导电聚合物/BiPO4复合光催化剂。该方法工艺简单,成本低廉,制备的导电聚合物/BiPO4复合光催化剂具有较高的可见光催化活性。
-
公开(公告)号:CN118186453A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410311263.8
申请日:2024-03-19
Applicant: 江南大学
IPC: C25B11/065 , C25B11/095 , C25B3/09 , C25B3/25
Abstract: 本发明公开了一种应用共价有机框架催化剂催化氮氧化物还原制备羟胺的方法,属于电催化领域。本发明利用金属化5,10,15,20‑四(4‑氨基苯基)卟啉(TAPP‑M)作为中心构筑单元,1,3,6,8‑四(4‑甲醛基苯基)芘(Py)或四醛基四苯乙烯(Et)作为连接构筑单元构建的COFs材料作为催化剂,实现高氮氧化物还原活性、稳定性、羟胺选择性的氮氧化物还原制备羟胺,操作简单,可控性强,具有一定的普适性。
-
公开(公告)号:CN117624526A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311526675.5
申请日:2023-11-15
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种双金属卟啉基共价有机框架光催化剂及其制备方法,属于光催化领域。本发明通过调控双金属的种类及配位位置,合成了一系列双金属COF光催化剂。与其他无金属或单金属COF光催化剂相比,双金属Co‑COF‑Zr光催化剂对于CO2与环氧化物的开环合成碳酸酯反应具有优异的光催化性能,Co、Zr双金属的引入在一定程度上改变了COF的可见光吸收范围,而且可以有效地抑制光生电子和空穴的复合,提高了CO2与环氧化物的开环合成碳酸酯反应的光催化活性。本发明通过溶剂热法制备了双金属Co‑COF‑Zr光催化剂,该合成方法工艺简单、操作方便,且制备的双金属Co‑COF‑Zr光催化剂具有优异的光催化活性。
-
公开(公告)号:CN111977638B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010895097.2
申请日:2020-08-31
Applicant: 江南大学
IPC: C01B32/174 , C01B32/16
Abstract: 本发明公开了一种由共价有机框架衍生的纳米碳管材料及其制备方法,属于材料领域。本发明所述的COFs衍生纳米碳管材料的制备方法,包括以下步骤:(1)选择金属纳米线作为模板,真空环境下通过溶剂热反应在其表面原位生长COFs,得到复合材料;(2)将复合材料置于瓷舟中,升温至800‑1000℃保温3h;之后冷却至室温,得到碳化材料;(3)将碳化材料置于玻璃瓶中,加入配制好的酸溶液搅拌均匀;之后经过过滤、洗涤得到COFs衍生纳米碳管。本发明的纳米碳管由COFs衍生而来,规整可控的掺金属原子或杂原子有利于应用在不同的催化体系,拓宽了COFs衍生材料的制备方式及应用前景。
-
公开(公告)号:CN110581281B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910858147.7
申请日:2019-09-11
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于燃料电池领域的PdCu合金纳米催化剂及制备方法,属于电催化领域。本发明利用乙酰丙酮钯和二水合氯化铜为前驱体,在氢气气氛下,通过简单的一步水热法合成具有多种形貌的PdCu合金纳米材料。相比于质量分数为20%的商业Pt/C,本发明所制备的PdCu合金纳米材料具有优异的氧还原性能和稳定性能。本发明方法操作简单,可控性强,具有一定的普适性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-