-
-
公开(公告)号:CN108918901A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810851562.5
申请日:2018-07-30
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: G01N35/10
摘要: 本发明公开了一种生化多组分浓度在线分析仪的多通道流路结构,属于流体结构及电机驱动控制技术领域;本发明采用步进电机脉冲控制方式,将微升级标准液和待测液体精确定量注射至检测池,将缓冲液精确定量循环注入检测池,保证检测池液位恒定。本发明设计的多通道流路结构,分别由检测池、取样池、清洗池、标样池、缓冲液桶和废液桶等容器,以及隔膜泵、柱塞泵、蠕动泵、电磁阀、机械臂、移液针、多通道连接器、管路等辅助器件组成。本发明通过切换开关不同的电磁阀选择不同的流路通路,并采用步进电机脉冲控制方式进行液体输送,精确测量计算流体体积流量,从而精确控制注入检测池缓冲液的体积,实现检测池液位精确定位控制和回路清洗。
-
公开(公告)号:CN106955605A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710348456.0
申请日:2017-05-17
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种聚酰胺VOCs截留型聚合物分离膜及其制备方法,属于有机合成和膜分离领域。该方法是将化合物A在相转移催化剂季铵盐催化下,经氧化生成化合物B;生成的化合物B与含有胺基的化合物单体,在缚酸剂和催化剂亚磷酸三苯酯的作用下进行聚合反应,反应结束后得到的聚合物溶液倒入去离子水中沉降,抽滤,真空干燥后得到寡聚物,将寡聚物溶于有机极性溶剂中,经超声破碎后,得到膜液涂;将所得膜液涂覆于耐溶剂聚砜底膜上,真空交联干燥,得到三蝶烯基VOCs截留型聚合物分离膜。本发明制备出一种聚酰胺VOCs截留型聚合物分离膜,此种聚酰胺VOCs截留型聚合物分离膜可用于氮气/VOCs的分离。
-
公开(公告)号:CN104833713B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510197310.1
申请日:2015-04-23
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: G01N27/26 , G01N27/327
摘要: 本发明公开了一种简易的酶生物传感器的制备方法,使用混合法将一定配比的普鲁士蓝油墨与碳油墨混合,然后通过丝网印刷技术制备出基底电极,用戊二醛作为交联剂固定被检测物质对应的生物氧化酶,以实现酶传感器的制备。由于该方法操作简单,成本较低,可批量制备,且装载的酶不易泄露,保证生物酶的高活性。该酶生物传感器有较高灵敏度、稳定性的电信号响应,且能批量化生产,易于产业化实现。所制备的酶生物传感器适用于食品分析、临床医学以及生物工程中过氧化氢或葡萄糖的检测。
-
公开(公告)号:CN106226376A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610882320.3
申请日:2016-10-09
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: G01N27/327 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC分类号: G01N27/327 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种可供电极印刷的纳米浆料的制备方法。纳米浆料的合成步骤为:银纳米线溶液的配制及合成;普鲁士蓝合成液A,B的配制;普鲁士蓝在银纳米线悬浮液中的合成,离心及烘干等。所制备的纳米浆料可通过丝网印刷技术印刷成电极芯片。使用这种纳米复合浆料所制备的电极芯片可以实现临床医学、食品安全、发酵产业、生物工程中生物质的精准检测。该纳米浆料合成工艺简单、成本较低,具有良好的大规模生产前景。
-
-
公开(公告)号:CN102824822B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201210335621.6
申请日:2012-09-12
申请人: 南京工业大学
CPC分类号: Y02A50/235 , Y02A50/2355
摘要: 本发明涉及一种膜分离空气净化装置,该净化装置是一种集膜过滤技术,纳米催化技术和活性炭吸附技术于一体的室内空气净化器。包括壳体,设于壳体两端的进风口及出风口,其特征在于:所述的壳体内包括依次设置的风机、预过滤网、含有分离膜组件的净化室、设于分离膜组件底部的集尘室及活性炭网。所述的空气净化装置使用的分离膜同时具有催化功能,可在除去PM2.5和细菌的同时,去除室内的苯、甲醛等挥发性有机物。本发明所述的膜分离空气净化装置将多种功能一体化,结构简单,可连续运行,可用作家庭、医院、药厂等室内的空气净化。
-
公开(公告)号:CN102500241B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201110375074.X
申请日:2011-11-22
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明涉及一种抗污染渗透汽化膜的制备方法,将聚有机硅氧烷与含氟硅烷反应形成的涂膜溶液涂覆在渗透汽化膜表面,由于该涂层中的含氟基团具有很低的表面能,导致污染物很难在膜表面附着,使得渗透汽化膜具有很好的抗污染性能。该涂层能与渗透汽化膜表面之间形成化学键作用,因此该方法制备的抗污染渗透汽化膜还具有良好的结构稳定性。与未改性的渗透汽化膜相比,该抗污染改性方法制备的抗污染渗透汽化膜在含有微生物的体系中,长时间连续操作能保持稳定的渗透通量和选择性。
-
公开(公告)号:CN102350226B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201110252909.2
申请日:2011-08-30
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明涉及一种有机无机中空纤维复合膜的制备方法,以无机陶瓷中空纤维为支撑体,涂覆一层有机高分子聚合物膜,此层聚合物膜可以是亲水性、憎水性或者两亲性聚合物,主要应用于渗透汽化分离近沸或恒沸有机溶剂,以及溶液中微量组分的脱除。其中无机陶瓷中空纤维支撑体平均孔径为0.2~0.8微米,具有较高的机械强度。通过架桥效应和溶剂预润湿在此大孔无机陶瓷支撑体上制得了复合膜,解决了有机膜层易从曲率较大的无机支撑体上剥离以及孔渗严重从而有机物过分堵塞无机支撑体孔道的问题,较之使用0.02~0.2微米小孔支撑体,方法更为简便,为有机无机中空纤维复合膜的规模化应用提供技术支撑。
-
公开(公告)号:CN103272488A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310194824.2
申请日:2013-05-23
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明涉及一种适用于膜反应的多层复合陶瓷氧渗透膜及其制备和应用。该复合膜是由耐反应气氛的具有保护作用的多孔层和有高的氧渗透性能的致密层组成。使用喷涂等方法将多孔层与致密层结合在一起,最后经过一定的热处理过程制备出多层陶瓷复合氧渗透膜。在本发明的设计合理,结构紧凑,突破传统的设计理念,有效增强了氧渗透膜膜反应器的实用性。适用于膜反应过程,尤其是多反应的耦合,突破了传统单层膜反应器难以在高的氧渗透性能和良好化学稳定性之间获得平衡的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-