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公开(公告)号:CN112374495A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011180980.X
申请日:2020-10-29
Applicant: 江苏大学
IPC: C01B32/318 , H01M4/90
Abstract: 本发明属于燃料电催化技术领域,特指一种过渡金属催生生物质氮掺杂碳管氧还原催化剂的制备方法。本发明采用生物质梅花作为碳前驱体,氯化铁作为铁前驱体,三聚氰胺作为氮前驱体,通过高温热解获得氮掺杂碳管,材料具有来源广泛、成本低廉、制备简单等优点,便于实现大规模工业化生产。本发明利用金属Fe在外层碳壁上催生出碳管,提高了材料导电性,内部碳结构在高温热解氮掺杂过程中形成丰富的孔洞与缺陷,有助于电子及反应物质的传输与扩散。本发明通过添加Fe元素的比例,调控碳材料的形貌,氮元素的加入为材料提供了更多的活性位点,提高了催化剂的氧还原活性。
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公开(公告)号:CN108283178A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201711481203.7
申请日:2017-12-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及ZnO/Ag/石墨烯复合纳米材料及其制备方法和应用,属于纳米材料应用及生物材料领域。本发明通过采用环境友好的乙醇为还原剂的一步溶剂热反应制备ZnO/Ag/石墨烯新型抗菌复合材料,制备过程简单便捷,在一步制备过程中同时实现了ZnO与Ag纳米颗粒在石墨烯片层上的负载,并且有效控制纳米颗粒的尺寸,使用试剂绿色环保。
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公开(公告)号:CN108187714A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711338431.9
申请日:2017-12-14
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/06 , B01J37/08 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于新型复合薄膜的制备技术领域,具体涉及一种柔性可分离光催化复合薄膜BiVO4/g-C3N4的制备方法。将超薄的g-C3N4配制成摩尔浓度为5~10mg/mL的溶液;将BiVO4粉体按照与上述溶液中g-C3N4的质量比1~5:1加入上述溶液中,搅拌3~8小时。取所得混合溶液10mL的溶液中加入0.1~0.5g的PVA(聚乙烯醇),边加热边搅拌至溶解,加热温度为80~100℃,加热时间0.5~1.5h。将混合液转移至直径为3~8厘米的玻璃皿置于烘箱在50~80℃固化3~6h,取出玻璃皿即可得到最终产物BiVO4/g-C3N4可分离柔性催化膜。
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公开(公告)号:CN104250006B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410492481.2
申请日:2014-09-24
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02E60/13 , Y02P20/544
Abstract: 本发明涉及一种超临界二氧化碳制备硼掺杂三维石墨烯的方法及应用,属于纳米材料应用领域。其特征在于:在超临界二氧化碳为流体介质的作用下,以硼烷类化合物为还原剂和硼源,还原氧化石墨烯,一步法获得硼掺杂三维石墨烯。该方法克服了目前制备三维石墨烯和硼掺杂石墨烯工序的复杂化,高能耗和潜在的环境污染的缺陷。
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公开(公告)号:CN104874809A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510234601.3
申请日:2015-05-08
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种SERS基底复合材料及其制备方法。以氧化石墨烯为模板,硝酸银为前驱体,通过静电吸附作用获得Ag+/GO复合物,然后加入氨水调节反应溶液pH值并且与Ag+形成Ag-N键,然后加入抗坏血酸将Ag+还原成Ag,并且部分还原氧化石墨烯,从而获得Ag/rGO复合物。Ag/rGO复合物中纳米银颗粒尺寸为40~200nm,Ag/rGO复合物具有良好的SERS性能,并且能够探测大肠杆菌和金黄色葡萄球菌;具有生物相容性。
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公开(公告)号:CN104773964A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510145091.2
申请日:2015-03-31
Applicant: 江苏铁锚玻璃股份有限公司 , 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种玻璃,尤其是一种防砸复合玻璃,包括两个玻璃层和一个高分子材料胶片层。所述的玻璃层为经过钢化处理的平板玻璃,高分子材料胶片层为聚乙烯醇缩丁醛(PVB)板或聚氨基甲酸酯(PU)板,玻璃层和高分子材料胶片层采用粘结剂粘固。本发明所述的防砸复合玻璃的玻璃层经过强化处理,并在玻璃层中间设置高分子材料胶片层,可保证防砸复合玻璃的韧性,使其在特殊情况时能有效的抵抗强大的冲击力,在相同厚度下能够更好的抵挡冲击力。
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公开(公告)号:CN104490927A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410768946.2
申请日:2014-12-12
Applicant: 江苏大学
IPC: A61K33/38 , A61K9/14 , A61P31/04 , A01N59/16 , A01N25/12 , A01P1/00 , A61K47/34 , A61K47/32 , A61K47/36 , A01N25/10
Abstract: 本发明提供了一种纳米银复合材料及其制备方法与应用,属于无机抗菌剂的制备领域;使用阳离子多聚体通过化学还原法制备得到纳米银复合材料,具有粒经小、分散均匀、分散度高、带正电荷等特点;并将该材料应用于杀菌领域。
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公开(公告)号:CN103416436B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310294271.8
申请日:2013-07-15
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种制备Ag/AgCl/PDDA/GE抗菌和杀菌复合材料的方法。本发明采用GO为模板,硝酸银为前驱体,PDDA为修饰试剂,水热反应制备Ag/AgCl/PDDA/GE新型复合材料,并首次获得量子点(约为3-5nm)的Ag/AgCl纳米颗粒;该新型复合物具有优异的抗菌和杀菌性能,并且GE和PDDA都是生物相容性材料,本身对细胞没有毒性,此外,该新型抗菌材料可以重新分散在水中获得单分散的胶体溶液,使其具有更加广泛的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN103121720B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201210491480.7
申请日:2012-11-28
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种即具有负热膨胀特性又具光催化特性的双功能材料,特指ZrMo2-xVxO8-δ粉体材料,特指x=0.5且δ=0.25,采用水热方法获得了不仅在室温以上具有各向同性的负热膨胀特性且在紫外光照射下具有光催化活性的粉体材料,该材料不仅在航空航天、光学元件、微电子器件、光纤通讯等领域还在环境治理领域具有极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN102745747B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201110417769.X
申请日:2011-12-14
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及负热膨胀材料,特别涉及一种棒状Sc2W3O12负热膨胀材料的制备方法。本发明采用水热法低温合成负热膨胀化合物Sc2W3O12,所用原料为:Sc(NO3)3·xH2O(分析纯)、H40N10O41W12·xH2O(化学纯)、HNO3(分析纯)。将硝酸钪和钨酸铵按Sc3+∶W6+摩尔比为2∶3分别溶于去离子水中,采用双滴法将硝酸钪和钨酸铵两种溶液混合,在不断搅拌的条件下向混合溶液加入硝酸溶液调节pH=3~5,60~80℃搅拌均匀;将混合溶液转入带有聚四氟乙烯内衬的反应釜中,在150~180℃的温度下密封加热10~15h,反应完毕后,用离心机进行离心脱水,倒掉上层清液后反复洗涤、离心3次,再于80~110℃烘干得到前驱体;将前驱体置于马弗炉中于540~800℃加热后得最终产物Sc2W3O12,本方法的优点是程序简单,易于操作和工业化。
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