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公开(公告)号:CN109046422A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810836984.5
申请日:2018-07-26
Applicant: 扬州工业职业技术学院 , 扬州科秀迈科技发展有限公司
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , C01B21/082
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , B01J37/082 , C01B21/0605
Abstract: 本发明涉及一种片层状类石墨相氮化碳g‑C3N4材料及其制备方法。制备出的g‑C3N4具有片层状结构。本发明工艺流程简单,原料来源广泛,产品易于制备,重复性好,通过控制锻烧温度制备出的石墨型氮化碳结晶良好、纯度高,产量大,制备效率高。所得产品既适用于作为前体进一步制备宏量高密度氮化碳相的实验合成及性能研究,也可通过金属离子改性,得到可见光催化剂,进一步拓展其应用范围。
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公开(公告)号:CN115636844B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211317326.8
申请日:2022-10-26
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本案涉及一种近红外发射荧光小分子探针及其制备方法,是以BODIPY为主体发光单元、偶氮基团为特异性识别基团,通过缩合反应制得,具有如下结构式:#imgabs0#本发明构筑了一类结构新颖的BODIPY‑偶氮苯衍生物,这一系列分子均基于乏氧酶或者偶氮特异性识别对象为目标,所制备的材料吸收和发射波长均在近红外一区范围,超越了常规乏氧酶探针的光谱识别范围,将材料的应用向前推了一步,本案设计的材料合成相对简单,分子预留了进一步功能化识别的反应基团,为材料的后续应用做好了准备条件。
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公开(公告)号:CN115323375A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210981173.0
申请日:2022-08-16
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C23C28/02 , C23C14/16 , C22C14/00 , C23C4/08 , C23C14/48 , C23C14/58 , C23C14/02 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D9/52
Abstract: 一种钢带表面钽‑铪合金镀层的制备方法:以IF钢冷轧钢带作为基材,常规的碱液脱脂除油;常规水洗并烘干至钢带表面无水分;在H2保护气氛下进行第一次退火;镀覆。本发明钢带表面生成一层厚度为30~35µm的Ti‑Mo/Zr/Ta‑Hf复合镀层,孔隙率不超过1个/cm2,镀层表面质量良好;镀层表面硬度为310~330 HV,抗拉强度为1070~1100 MPa,延伸率为7.1~8.2%,应变硬化指数为0.18~0.21,塑性应变比为1.9~2.2,力学及加工性能良好;在1×104 N压力下,反复擦拭1×105次后,镀层硬度值变化率不超过0.02%,磨损率不超过0.008%,抗高温氧化及耐热性能、抗热震性能均良好。整个复合镀层性能完全满足行业要求。
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公开(公告)号:CN115323374A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210981162.2
申请日:2022-08-16
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C23C28/02 , C23C14/16 , C22C14/00 , C23C4/08 , C23C14/48 , C23C14/58 , C21D1/26 , C21D1/74 , C23C14/02
Abstract: 一种钢带表面铌‑钨合金镀层的制备方法:以IF钢冷轧钢带作为基材,常规的碱液脱脂除油;常规水洗并烘干至钢带表面无水分;在H2保护气氛下进行第一次退火;镀覆。本发明钢带表面生成一层厚度为20~27µm的Ti‑Cr/Mo/Nb‑W复合镀层,孔隙率不超过1个/cm2,镀层表面质量良好;镀层表面硬度为290~310 HV,抗拉强度为1000~1020 MPa,延伸率为8.0~9.5%,应变硬化指数为0.25~0.28,塑性应变比为2.3~2.6;在1×104 N压力下,反复擦拭1×105次后,镀层硬度值变化率不超过0.04%,磨损率不超过0.02%,耐磨性能良好,抗高温氧化及耐热性能、抗热震性能均良好。整个复合镀层性能完全满足行业要求。
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公开(公告)号:CN114836024A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210710923.0
申请日:2022-06-22
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本发明涉及一种纤维增强阻燃硬质聚氨酯泡沫塑料及其制备方法,属于塑料技术领域,包括以下步骤制得:将改性纤维材料和异佛尔酮二异氰酸酯分散在DMF中,然后加入二月桂酸二丁基锡,得到组份A;将组份A分散在DMF中,再加入阻燃剂,得到组份B;将聚醚多元醇、聚酯多元醇、反式‑1‑氯‑3,3,3‑三氟丙烯、三乙二胺、醋酸钾、1,3,5‑三(二甲氨基丙基)六氢三嗪、有机硅和去离子水混合得到组份C;将聚芳基多亚甲基异氰酸酯和组份B均匀混合,再与组份C以混合后,自由发泡,固化,即得成品。通过纤维材料先与聚芳基多亚甲基异氰酸酯进行反应后,再接枝阻燃剂,再与聚醚多元醇和聚酯多元醇反应,增加了聚氨酯泡沫塑料的阻燃性。
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公开(公告)号:CN112779101B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011637972.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 扬州工业职业技术学院 , 扬州帮杰新材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种应用于城市智慧生态移动厕所的发泡液及其制备方法,包括以下组分:阴离子表面活性剂、氨基酸表面活性剂、稳定剂、香料、食用色素以及去离子水;优选的,包括以下组分:阴离子表面活性剂5~12%、氨基酸表面活性剂1~5%、稳定剂0.01~0.5%、香料0.05~0.5%、食用色素0.05‑0.5%以及去离子水80~90%;还可以选择加入以下组分中的任意一种或几种:非离子表面活性剂0.05~2%、消泡剂0.01‑2%、异噻唑啉酮类抑菌防腐剂1‑5%,本发明具有发泡速度快、泡沫丰富、运行成本低廉等特点,应用在城市智慧生态移动厕所上可以有效起到遮挡便口、安全、卫生的作用。
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公开(公告)号:CN113307357B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110624597.7
申请日:2021-06-04
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C02F3/02 , C02F3/10 , C02F3/34 , C02F101/34
Abstract: 本案涉及一种接触氧化法处理有机废水的装置,包括水处理箱,在其两侧分别设置有进水口和出水口;生物吸附剂,其放置于镂空悬浮球内,并设置在所述水处理箱内部;曝气装置,所述曝气装置包括设置在所述水处理箱外部的鼓风机,设置在所述水处理箱内部并所述与鼓风机连通的主风管以及串联所述镂空悬浮球的多个支管。将生物吸附剂放置于镂空悬浮球中,提高了与污水的接触面积,同时增加曝气面积;曝气孔直接开在镂空悬浮球的内部段位置,能直接对生物吸附剂曝气,有利于节约空气用量,且曝气孔设置成自支管孔径逐渐减小的三角形状,有利于聚集空气,从而提高曝气效率;本发明的生物吸附剂对苯酚选择性吸附率高,水体的环境影响小,吸附速度快。
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公开(公告)号:CN109225308B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811304989.X
申请日:2018-11-02
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本发明涉及一种用于光催化的铕、硒共掺杂氧化锌石墨相氮化碳材料的制备方法,具体包括如下步骤:(1)将硝酸锌、硝酸铕溶于水中,加入含硒的水合肼,搅拌30‑45min后,升温至160‑180℃反应12‑16h后,自然冷却至室温,过滤,沉淀用去离子水洗涤后干燥备用;(2)将步骤(1)得到的沉淀与三聚氰胺,用研钵研磨均匀后,放入马弗炉中,以10℃/min的升温速率升温至500℃,保温2小时后,自然冷却至室温,即得所述Eu3+、Se共掺杂ZnO/g‑C3N4材料。
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公开(公告)号:CN112022885A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010385713.X
申请日:2020-05-09
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: A61K36/185 , A61P31/04 , A61P31/10 , A23L3/3472 , A41D13/11 , A41D31/30 , A01N65/08 , A01P1/00 , A01P3/00 , A61K131/00
Abstract: 本发明属于材料技术领域,提供了一种榴莲壳提取液的制备方法,包括如下步骤:步骤S1:将榴莲壳干燥并切成小块,按液料比为50:1加入80%的乙醇,加热90℃回流30分钟,然后减压浓缩成榴莲壳浸膏,经干燥后粉碎成粉末;步骤S2:将步骤S1中的粉末用水浸溶,然后放入超临界二氧化碳流体萃取釜中进行提取,获得榴莲壳提取液。本发明制备的榴莲壳提取液具有较佳的抑菌作用,为其作为药材或者健康食品的综合开发利用提供了坚实基础。本发明的榴莲壳提取液的制备方法简单,采用超临界二氧化碳对其进行萃取,提取充分,回收率高达40%。
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公开(公告)号:CN110026550A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201811318777.7
申请日:2018-11-07
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本发明属于金属纳米颗粒技术领域,提供了一种纳米零价铜及其制备方法及应用。制备方法包括:向铜盐溶液中加入分散剂并快速搅拌,同时加入还原剂及茶叶提取液;待还原剂滴加完毕后继续搅拌直至不产生气泡为止,即得到纳米零价铜悬浮液;从所述纳米零价铜悬浮液中获得黑色固体,经蒸馏水、乙醇充分洗涤,离心后倾倒上清液,将离心后得到的固体在抽真空条件下,冷冻干燥,获得纳米零价铜颗粒。本发明提供的纳米零价铜的制备方法,选用茶叶提取液作为抗氧化剂,保持纳米粒子高活性的同时还大大提高了纳米零价铜的抗氧化性能,实现了废弃茶叶的再利用,增加了茶叶行业的附加值。
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