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公开(公告)号:CN106684419B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201710094841.7
申请日:2017-02-21
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种光助微生物燃料电池,它包括:光响应的半导体光助阴极(6)及其阴极室(4)、三维整体氮掺杂石墨烯自支撑泡沫阳极(5)及其微生物(1)、阳极室(2)、质子交换膜3和负载(7),在阳极室(2)放置能氧化的有机物和产电的微生物(1),三维整体氮掺杂石墨烯自支撑泡沫阳极(5)和光响应的半导体光助阴极(6)分别放置在阳极室(2)和阴极室(4)中,在电池槽外阳极和阴极之间串联负载(7),构成三维氮掺杂石墨烯阳极辅助的光助微生物燃料电池体系。本发明采用具有可见光响应的P型半导体光助阴极,构建新型光助微生物燃料电池体系。实现生物质能和太阳能的同时利用,显著提高能量利用效率和功率输出密度。
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公开(公告)号:CN110137508A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910456539.0
申请日:2019-05-29
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于微生物燃料电池领域,特别涉及一种rGO/CuS复合材料的制备方法及其在光助微生物燃料电池阴极的应用,本发明采用一锅法,通过改变GO加入量以调节CuS和rGO的比例,获得具有不同带隙值的rGO/CuS复合材料;该复合材料中,三维花状CuS颗粒较均匀的分散在rGO片层上;将其应用于光助微生物燃料电池阴极,功率密度输出显著提高。
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公开(公告)号:CN106684419A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710094841.7
申请日:2017-02-21
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种光助微生物燃料电池,它包括:光响应的半导体光助阴极(6)及其阴极室(4)、三维整体氮掺杂石墨烯自支撑泡沫阳极(5)及其微生物(1)、阳极室(2)、质子交换膜3和负载(7),在阳极室(2)放置能氧化的有机物和产电的微生物(1),三维整体氮掺杂石墨烯自支撑泡沫阳极(5)和光响应的半导体光助阴极(6)分别放置在阳极室(2)和阴极室(4)中,在电池槽外阳极和阴极之间串联负载(7),构成三维氮掺杂石墨烯阳极辅助的光助微生物燃料电池体系。本发明采用具有可见光响应的P型半导体光助阴极,构建新型光助微生物燃料电池体系。实现生物质能和太阳能的同时利用,显著提高能量利用效率和功率输出密度。
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公开(公告)号:CN102399723A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201110347526.3
申请日:2011-11-07
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 一种具有产电能力的短小芽孢杆菌,其特征在于:所述的短小芽孢杆菌(BacilluspumilusMFC-2),2011年7月12日保藏于“中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心”,其保藏号为CGMCCNo.5056。短小芽孢杆菌MFC-2菌落规则圆形、表面光滑、有光泽、不透明乳白色、边缘整齐,菌体细杆状、菌体直、两端圆形、革兰氏阳性,一般为0.6~0.7μm×2.0~3.0μm。本发明的MFC-2菌株可利用多种碳源,并能在厌氧和好氧条件下生长。利用该菌株制备的微生物燃料电池具有较高的产电能力,既可以直接用于微生物燃料电池中进行产电,也可以利用污水有机物进行产电。
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公开(公告)号:CN1325385C
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200510038637.0
申请日:2005-03-31
Applicant: 南京大学
IPC: C01G55/00
Abstract: 一种制备无定形硫化钌纳米球或晶形硫化钌纳米粒子的方法,它是将水合三氯化钌和硫代乙酰胺溶于聚乙二醇200中,其中水合三氯化钌和硫代乙酰胺的物质的量之比为1∶3~1∶4,且水合三氯化钌的浓度为1.1mmol/l~2.2mmol/l,将此混合物置于频率为20-40KHz的超声辐射中于室温常压下进行超声化学反应1.5-2.5小时。待反应物冷却至室温以后进行离心,洗涤沉淀物,然后将所得到的沉淀物置于室温和空气中自然晾干,得到灰黑色粉末,即为本发明的无定形硫化钌纳米球,再将无定形硫化钌纳米球在600-800℃、氮气氛条件下煅烧2-4小时,即得本发明的晶形硫化钌纳米粒子。
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公开(公告)号:CN111635412B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010521803.7
申请日:2020-06-09
Applicant: 南京大学
IPC: C07D491/107 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/33 , G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种含氨乙基硫醚和羟基久洛尼定基团的罗丹明B衍生物、制备方法及其应用。该罗丹明B衍生物在与镉离子和汞离子螯合时,可通过光诱导电子转移‑螯合‑增强荧光‑荧光共振能量转移过程发生特征荧光、紫外谱峰的增强,从而选择性识别镉离子和汞离子。该方法非常快速和高度选择性,抗其他金属离子干扰能力强,检测限低。镉离子:荧光检测限为9.32×10‑9M,紫外检测限为6.57×10‑9M。汞离子:荧光检测限为7.92×10‑8M,紫外检测限为6.34×10‑8M。本发明探针的合成只需要两步就可以完成,后处理过程简单,在环境分析和检测领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111635412A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010521803.7
申请日:2020-06-09
Applicant: 南京大学
IPC: C07D491/107 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/33 , G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种含氨乙基硫醚和羟基久洛尼定基团的罗丹明B衍生物、制备方法及其应用。该罗丹明B衍生物在与镉离子和汞离子螯合时,可通过光诱导电子转移-螯合-增强荧光-荧光共振能量转移过程发生特征荧光、紫外谱峰的增强,从而选择性识别镉离子和汞离子。该方法非常快速和高度选择性,抗其他金属离子干扰能力强,检测限低。镉离子:荧光检测限为9.32×10-9M,紫外检测限为6.57×10-9M。汞离子:荧光检测限为7.92×10-8M,紫外检测限为6.34×10-8M。本发明探针的合成只需要两步就可以完成,后处理过程简单,在环境分析和检测领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102399723B
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201110347526.3
申请日:2011-11-07
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 一种具有产电能力的短小芽孢杆菌,其特征在于:所述的短小芽孢杆菌(BacilluspumilusMFC-2),2011年7月12日保藏于“中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心”,其保藏号为CGMCC No.5056。短小芽孢杆菌MFC-2菌落规则圆形、表面光滑、有光泽、不透明乳白色、边缘整齐,菌体细杆状、菌体直、两端圆形、革兰氏阳性,一般为0.6~0.7μm×2.0~3.0μm。本发明的MFC-2菌株可利用多种碳源,并能在厌氧和好氧条件下生长。利用该菌株制备的微生物燃料电池具有较高的产电能力,既可以直接用于微生物燃料电池中进行产电,也可以利用污水有机物进行产电。
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公开(公告)号:CN102399722A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201110347512.1
申请日:2011-11-07
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 一种具有产电能力的蜡样芽孢杆菌,该蜡样芽孢杆菌(Bacilluscereus),2011年7月12日保藏于“中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心”,其保藏号为CGMCCNo.5055。该菌株鉴定为蜡样芽孢杆菌(Bacilluscereus)菌株,具有以下特征:菌体为细胞杆状,末端方,成短或长链,直径为0.4~0.6μm,菌长为2.0~5.0μm;革兰氏阳性;菌落大,表面粗糙,扁平,不规则,在普通琼脂平板培养基上,37℃,培养24h,可形成圆形或近似圆形、质地软、无色素、稍有光泽的白色菌落(似蜡烛样颜色)直径5-7mm。可利用多种碳源,并能在厌氧和好氧条件下生长。利用该菌株制备的微生物燃料电池具有较高的产电能力,既可以直接用于微生物燃料电池中进行产电,也可以利用污水有机物进行产电。
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公开(公告)号:CN1693216A
公开(公告)日:2005-11-09
申请号:CN200510038637.0
申请日:2005-03-31
Applicant: 南京大学
IPC: C01G55/00
Abstract: 一种制备无定形硫化钌纳米球或晶形硫化钌纳米粒子的方法,它是将水合三氯化钌和硫代乙酰胺溶于聚乙二醇200中,其中水合三氯化钌和硫代乙酰胺的物质的量之比为1∶3~1∶4,且水合三氯化钌的浓度为1.1mmol/L~2.2mmol/L,将此混合物置于频率为20-40KHz的超声辐射中于室温常压下进行超声化学反应1.5-2.5小时。待反应物冷却至室温以后进行离心,洗涤沉淀物,然后将所得到的沉淀物置于室温和空气中自然晾干,得到灰黑色粉末,即为本发明的无定形硫化钌纳米球,再将无定形硫化钌纳米球在600-800℃、氮气氛条件下煅烧2-4小时,即得本发明的晶形硫化钌纳米粒子。
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