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公开(公告)号:CN119259082B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411422412.4
申请日:2024-10-12
Applicant: 扬州工业职业技术学院 , 江苏建霖环保科技有限公司
IPC: B01J27/047 , C02F1/30 , C02F1/36 , C02F1/72 , B01J35/39 , B01J37/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种钨酸铋基异质结光催化剂、其制备方法及在有机废水处理中的应用,该催化剂的制备方法包括以下步骤:1)制备铜镱双金属掺杂碳点;2)制备碳点修饰的二硫化钴:3)制备掺杂碳点修饰的二硫化钴的钨酸铋复合物:4)在掺杂碳点修饰的二硫化钴的钨酸铋复合物表面沉积银,得到钨酸铋基异质结光催化剂。本发明提供了一种基于多元改性钨酸铋基异质结的催化剂,通过复合多效改性处理,能够显著提升其催化活性,且使得该催化剂不仅在可见光下能够产生活性氧,同时还具备超声激励下也能够高效产生活性氧的能力,可以大幅度提升该催化剂降解废水中有机染料污染物的能力。
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公开(公告)号:CN118730938A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410775190.8
申请日:2024-06-16
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本发明涉及一种基于酶抑制灵敏检测有机磷农药残留的方法,包括如下步骤:(1)取5mL待测液于25mL具塞比色管中,加入pH6.0的0.1mol/L PBS 2mL,分别加入0.5mL MB、2mL底液H2O2和1mL过氧化氢酶(CAT)、0.01mol·L‑1FeSO4溶液1.50mL,加水至25mL刻度,混匀,静置10min,用1cm比色皿,于664nm处测定吸光度;(2)按照公式计算酶抑制率,以此判断果蔬中丙溴磷残留情况。
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公开(公告)号:CN118599266A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410816467.7
申请日:2024-06-24
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本案涉及基于改性纳米氧化铝材料增强的环氧树脂浇注料,包括环氧树脂、填料、活性稀释剂、固化剂、促进剂;其中,所述填料通过如下步骤制得:采用KH550制备表面偶联改性纳米氧化铝;随后分散至去离子水中,加入引发剂过硫酸铵,与丙烯酰胺和MMA原位聚合自组装得有机改性纳米氧化铝材料。本发明的有益效果是:填料的分散性好,添加至环氧树脂中时与环氧树脂具有良好的相容性;氧化铝表面接枝的聚合物链中含有大量的酰胺基可以与固化剂协同作用与环氧树脂之间产生化学键合,进而增强复合材料的界面强度,可提高材料的硬度,耐磨性等;同时能够平衡填料量大带来的材料韧性减弱的问题,实现了材料综合性能的有效改善。
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公开(公告)号:CN116693767A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310843981.5
申请日:2023-07-11
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C08F283/00 , C08F292/00 , C08F220/18 , C08F220/32 , C08F2/44 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08K3/36 , C09K3/14
Abstract: 本案涉及一种改性酚醛树脂复合摩擦材料的制备方法,首先对酚醛树脂预聚物进行改性接枝RAFT试剂,之后与甲基丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯和改性氧化石墨烯进行自由基聚合得到改性酚醛树脂,在改性酚醛树脂中加入六次甲基四胺,在高速磨粉机中粉碎,即得。本申请选择酚醛树脂作为基体材料,将纳米粒子与酚醛树脂有机结合,酚醛树脂自身可作为摩擦基体材料,通过添加的纳米粒子能有效改善其韧性、耐热性,提升整体的摩擦性能;酚醛树脂也可作为粘接材料使得纳米粒子与铜基粉末混溶性更好,改善界面结合力,减少界面缺陷,使摩擦性能得到进一步提升,在变温条件下均能保持较低的摩擦系数,稳定性高,有效延长摩擦材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115739021A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211496803.1
申请日:2022-11-25
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本发明属于废水吸附剂技术领域。磷掺杂ZIF‑8基多孔碳纤维吸附材料的制备方法:磷掺杂ZIF‑8基多孔碳纤维吸附材料的制备方法:(1)以磷源、碳源、ZIF‑8为原料,制备磷源/ZIF‑8/碳源纺丝前驱体溶液;(2)采用静电纺丝方法,利用所述磷源/ZIF‑8/碳源纺丝前驱体溶液,电仿制备磷掺杂ZIF‑8基多孔碳纤维吸附材料。本发明解决了现有吸附剂比表面积小、吸附能力弱的技术问题。本发明还公开了上述方法得到的磷掺杂ZIF‑8基多孔碳纤维吸附材料及其应用。
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公开(公告)号:CN114906870A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210576406.9
申请日:2022-05-25
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本案涉及一种两亲性磺化杯芳烃保护下CuO中空纳米球的合成方法及CuO中空纳米球在印染废水降解中的应用,配制锌氨络离子溶液,向其中加入一定量的两亲性磺化杯芳烃,继续向体系中加入二次蒸馏水,混合均匀后得蓝色澄清溶液;快速搅拌下由室温升至沸腾,保持沸腾状态并继续搅拌3h;反应完成后,自然冷却至室温,离心分离,水洗,干燥得粉末,即为CuO中空纳米球。本文采用杯芳烃SC4H作为保护剂,以氨水为络合剂,通过简单的加热回流方式合成出形貌均一的CuO纳米球,其粒子呈现空心球状结构,其形貌和尺寸较为均一,CuO纳米球具有较大的比表面积和丰富的介孔结构;能有效地催化H2O2氧化降解亚甲基蓝,具有较好的催化活性。
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公开(公告)号:CN114772630A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210501983.1
申请日:2022-05-10
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C01G15/00 , B01J23/08 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本案涉及一种微纳米结构的氧化镓、其制备方法及应用,在反应瓶中加入DL‑天冬氨酸和去离子水,超声溶解,然后向该溶液中依次加入PEG溶液、硝酸镓溶液和尿素,搅拌混合均匀后得无色澄清透明溶液;加热至沸腾,调节溶液的pH值为6,体系呈溶胶状;水洗干燥得前驱体材料;煅烧得α‑Ga2O3纳米材料。本发明以PEG‑4000和DL‑天冬氨酸为复合软模板剂,合成出了形貌、尺寸较为均一的GaOOH纳米晶体微球体结构,粒径为500nm。微球状的GaOOH纳米结构经煅烧后,可以获得形貌保持良好的α‑Ga2O3微球体,其对甲基紫水溶液的脱色率为99.85%,说明实验制备的α‑Ga2O3微球体具有良好的光催化性能。
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公开(公告)号:CN113248206B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110602336.5
申请日:2021-05-31
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C04B28/04 , C04B24/28 , E04B1/80 , C04B111/76 , C04B111/34
Abstract: 本案涉及一种水泥基聚氨酯复合保温板及其制备方法,按重量计,包括以下组分:聚氨酯胶黏剂15~25份、硅酸盐水泥25~40份、纳米膨润土5~10份、减水剂0.6~1.0份、硅烷偶联剂0.1~0.3份、改性纤维素0.3~0.6份、双氧水发泡剂0.1~0.3份、粉煤灰5~10份和水20~30份;其中,所述聚氨酯胶黏剂是由异氰酸酯、聚酯多元醇和二氨基二苯基二硒醚制得;所述减水剂是含氧化石墨烯的聚羧酸类减水剂。本发明材料的粘结性好,成型速度快;具有一定的保温隔热效果,同时具有耐寒抗冻性;具有一定的自修复能力;水泥基材料强度大,稳定性高;材料中原位合成有少量氧化石墨烯和碳纳米管,阻燃性良好。
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公开(公告)号:CN111876227B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202010778289.5
申请日:2020-08-05
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C10M173/02 , C01B32/168 , C10N30/12 , C10N30/04 , C10N40/04 , C10N30/06
Abstract: 本案涉及一种具有清净、防爬性能的层状液晶润滑剂及其制备方法,利用聚醚酰胺改性的碳纳米管,与离子液体层状液晶复合制备具有清净、防爬性能的润滑剂。本发明制备的改性碳纳米管具有稳定的分散性、良好的润滑性,同时还具备优良的清净、缓蚀性能;本发明选用磺酸盐类的表面活性剂用以包裹改性碳纳米管提高了其在离子液体层状液晶中的分散性和清净性;本发明制备的润滑剂不仅具有良好的润滑性、抗磨损性,一定程度上还能减轻使用过程中的蠕爬运动以及有效抑制碳沉积物的生成,可用于齿轮、链条、滑轨等处的润滑和清洁。
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公开(公告)号:CN112886026B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110032339.X
申请日:2021-01-11
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本案涉及一种芦苇花生物炭基电极材料及其制备方法,包括将芦苇花在氮气氛围下碳化后,以氢氧化钾作为活化剂、含氮化合物作为掺氮剂进行高温活化和掺氮制得芦苇花生物炭,再与乙炔黑和聚四氟乙烯乳液混合后压片、烘干制得芦苇花生物炭基电极材料。本发明中选用芦苇花制备电极材料,一步完成碳化‑活化造孔‑掺氮,制备过程简单,易操作;本发明选用的含氮化合物如二乙醇胺带有羟基,能与芦苇花表面的羧基进行化学反应,从而和生物质碳更好结合,掺氮量高;同时二乙醇胺本身具有碱性和水溶性,易于进入植物纤维内部,在高温碳化过程中更易于造孔,在生物炭基材料制备过程中充当掺氮剂和辅助造孔剂。
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