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公开(公告)号:CN105195200B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201510647296.0
申请日:2015-10-09
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , A62D3/17 , A62D101/28
Abstract: 本发明属于纳米复合材料的制备及其环境治理领域的应用,具体公开了一种g‑C3N4@TiO2纳米空心球复合光催化剂的制备方法。该方法采用超声浸渍法制得g‑C3N4@TiO2纳米空心球复合光催化剂。本发明制备的g‑C3N4@TiO2空心球复合光催化剂可应用于可见光下催化降解罗丹明B和阳离子染料。本发明具有以下有点:所用原料均无污染,制备方法简单,反应条件温和,制备过程中无任何污染物生成,制备周期短,能耗少,成本低,并可实现规模化制备。所得的g‑C3N4@TiO2纳米空心球复合光催化剂,可提高光催化剂的可见光响应和捕获更多的可见光,提高电子和空穴分离效率,促进了光电子的传输,显著提高了催化剂的可见光催化活性。
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公开(公告)号:CN108273539A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810120765.7
申请日:2018-02-07
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于无机纳米材料领域,公开了一种Ta3N5纳米粒子杂化TiO2空心球复合光催化剂的制备方法,可用于水体污染处理,制备步骤如下:先将得到的TiO2空心球均匀分散在无水乙醇中,再向其中超声混入Ta3N5纳米粒子,最后采用水热法一步合成Ta3N5纳米粒子杂化TiO2空心球复合材料。本发明制备的Ta3N5/TiO2复合光催化剂可应用于太阳光下催化氧化降解抗生素左氧氟沙星。所得的Ta3N5/TiO2复合材料具有优异的光捕获能力,同时,得益于匹配的带隙所构建的杂化异质结,有效提升了光生电子-空穴的分离速率,抑制了光生载流子的复合,提高了量子效率,同时也增强了Ta3N5粒子的光稳定性,最终显著的增强了催化剂的光催化活性。
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公开(公告)号:CN107602576A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710712045.5
申请日:2017-08-18
Applicant: 江苏大学
IPC: C07D491/107 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明属于化学荧光传感材料技术领域,涉及一种金属响应型荧光传感材料的制备方法和用途。本发明提供一种金属响应型荧光传感材料,所述材料是由罗丹明酰肼与2-醛基噻唑作为基础原料,甲醇作为溶剂,乙酸作为催化剂,经亲核反应制备荧光化学传感材料。本发明制备的荧光传感材料,水溶性和生物相容性良好,制备的荧光传感材料能对Fe3+具有灵敏的选择性识别性能,其他常见金属离子干扰性小,荧光传感材料与Fe3+形成了有效的络合,成功实现了生物细胞中目标离子的成像。
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公开(公告)号:CN105330668B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510899117.2
申请日:2015-12-09
Applicant: 江苏大学
IPC: C07D487/22
Abstract: 本发明涉及一种分离富集叶绿酸钠的方法,尤其涉及一种双水相气浮溶剂浮选竹叶皂化液中叶绿酸钠的方法,属于天然产物萃取分离技术领域;本发明首先采集新鲜竹叶预处理得到竹叶皂化液;将磷酸三钾溶液和竹叶皂化液混合于比色管中,震荡混合均匀后转移至浮选柱中,然后从柱顶端加入乙醇,通氮气进行浮选;浮选结束后,测量上下相叶绿酸钠和上相糖的吸光度,得出叶绿酸钠的回收率及糖的去除率;将上相乙醇和下相磷酸三钾回收循环利用;本发明克服了叶绿素铜钠盐中间体叶绿酸钠提取分离过程中工艺复杂、能耗高、纯度低的缺陷,提供了一种操作简单、低成本、绿色环保且高效的乙醇—磷酸三钾双水相气浮溶剂浮选的方法来分离/富集叶绿酸钠。
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公开(公告)号:CN107262115A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710513341.2
申请日:2017-06-29
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/04
Abstract: 本发明属于无机纳米材料领域,涉及一种ZnO负载CdIn2S4纳米立方块复合光催化剂的制备方法及其在环境治理领域的应用。本发明以四水硝酸镉、一水硝酸铟以及硫代乙酰胺为原料合成CdIn2S4纳米立方块,接着通过沉积和水热法合成ZnO负载CdIn2S4纳米立方块复合物,该复合材料具有比表面积大,光谱响应范围宽,捕光能力强,便于分离光生载流子等优点,呈现出极其优异的太阳光催化降解能力。ZnO负载CdIn2S4纳米立方块复合材料可利用两者的协同效应,实现光生载流子的有效转移和分离,并拓宽复合物的光吸收范围,实现复合物在太阳光下能有效降解盐酸四环素和氧氟沙星。
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公开(公告)号:CN107159111A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710376255.1
申请日:2017-05-25
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/28047 , B01J2220/4825 , C02F1/286
Abstract: 本发明属于材料制备和污染物处理领域,公开了一种疏水低密度柚子皮碳气凝胶的制备方法及其应用。本发明以新鲜的柚子皮为原料,利用水热碳化法,冷冻干燥和高温热解手段制备。首先,除去柚子的外表皮和果肉,得到蓬松的柚子皮原材料,高温反应釜中,水热碳化;然后,利用恒温水浴洗去其中的杂质,再冷冻干燥;再在氮气保护下高温热解,除去表面含氧官能团,得到疏水、质轻和多孔的生物质碳气凝胶。该碳气凝胶显示出了对油与有机溶剂高的吸附容量。本发明所采用的柚子皮是一种廉价和可再生的生物质材料,不仅降低了碳气凝胶的制备成本,还缓解了废弃生物质可能会带来的环境污染问题,其产物还能有效地除去水体中油与有机溶剂污染,利于环境保护。
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公开(公告)号:CN103936643B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410104645.X
申请日:2014-03-20
Applicant: 江苏大学
IPC: C07C403/24 , A61K36/28
Abstract: 本发明涉及一种提取分离万寿菊中叶黄素和黄酮的方法,属于叶黄素和黄酮化合物提取技术领域。该法是在异丙醇-氢氧化钾双水相体系中加入万寿菊花瓣粉末,进行一步萃取后将上、下相分出,经脱碱、过滤、蒸发制得终产品。该法大大简化了叶黄素和黄酮的提取与分离工艺,克服了目前生产中有机溶剂用量大,物耗、能耗高的缺陷。叶黄素在上相中的提取率达到86.73%,叶黄素酯皂化率达到93.98%,黄酮类化合物在下相中的提取率达78.31%。此种方法容易操作,绿色,能实现叶黄素皂化和提取同时进行,同时也能对黄酮类化合物进行有效的分离。
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公开(公告)号:CN105675601A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610122771.7
申请日:2016-03-04
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: G01N21/78 , G06T7/0002 , G06T2207/10004 , G06T2207/10024
Abstract: 本发明涉及一种现场快速检测邻苯二酚及其衍生物的系统及检测方法,属于化学检测分析技术领域;所述系统是基于比色传感阵列—智能手机—远程服务器的系统,首先制备检测邻苯二酚及其衍生物的组合探针,再与目标物混合制备比色传感阵列,利用图像采集装置中的智能手机采集反应前后的阵列图像,进行数字化处理后得到不同邻苯二酚及其衍生物与组合探针反应后的比色传感阵列色差图;用智能手机将得到的比色传感阵列色差图数据上传到远程服务器,通过数理统计分析将检测结果反馈到手机上,实现现场快速检测邻苯二酚及其衍生物;本发明成本低、操作简便,能实时产生实验结果;手机便携,能够将传感阵列用于现场实际样品测量。
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公开(公告)号:CN101706968B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN200910232278.0
申请日:2009-12-10
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种基于图像的果树枝干三维模型重建方法,通过采集装置采集当前视野下果树枝干图像的颜色信息值和对应的空间位置坐标值;对果树枝干图像进行细线化处理、剪枝处理和树枝的线段化处理;对处理的图像进行多线段拟合减少建模数据,将果树枝干形态分解成若干具有单一形态的模块;对各单一形态的模块进行组合完成建模。本发明减少了建模中的大部分冗余数据,缩短建模时间,减少错误的发生,可根据实际需要调整模块的精度和模块之间连接关系以达到随时控制和调整模型的精确度,满足采摘机器人避障要求。
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公开(公告)号:CN102311602A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110150167.2
申请日:2011-06-07
Applicant: 江苏大学 , 句容宁武高新技术发展有限公司
IPC: C08L33/08 , C08L33/12 , C08K3/36 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F2/24 , C10G33/04
Abstract: 本发明公开了一种硅溶胶原位复合核壳结构丙烯酸酯共聚物破乳剂及其制法。本发明的破乳剂通过连续滴加亲水单体和疏水单体的乳液聚合反应进行制备。制备该破乳剂的原料重量组份为硅溶胶1~6%,含功能基团-COOH、-CONH2和-OH并且有双键的功能单体为0.5~2%、丙烯酸酯为20~50%、引发剂0.1~3%、混合表面活性剂0.5~2%、浓氨水0.5~5%,其余为水。本发明制得的破乳剂具有良好的亲水亲油性、使用范围宽、破乳效果好,适用于对原油乳状液的破乳。
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