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公开(公告)号:CN111606358B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202010409715.8
申请日:2020-05-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01G49/10 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米氟化铁的制备方法。由碳钢作为阳极、石墨作为阴极,电解氟化铵‑氢氟酸的水溶液制备(NH4)3FeF6前驱体,再通过煅烧前驱体得到纳米FeF3材料。该方法不仅制备工艺简单、成本低、效率高,而且可以通过调控电解参数来获得不同粒径大小的前驱体材料,进而控制纳米FeF3粒子簇的大小,能有效改善FeF3材料在锂离子电池等中的性能表现。
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公开(公告)号:CN109231792A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811259482.7
申请日:2018-10-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F11/148
Abstract: 本发明公开了一种污泥脱水剂及其制备方法和应用,包括水污泥泥浆和壳聚糖溶液,将所述给水污泥泥浆与壳聚糖溶液按1:2的体积比混合均匀,再经固化、过滤和烘干而成颗粒状小球。其中以给水污泥为基质,壳聚糖作为改性剂,通过加入交联剂和固化液,经水解和缩聚反应后能形成高分子链的聚合物,从而提高给水污泥的反应活性,显著改善对剩余污泥的脱水性能,降低了剩余污泥的处理成本,提高了给水污泥的资源化利用率。且设施简单,操作易行,对工作人员无毒害作用,不会产生二次污染,可以产业化大规模应用,在水处理领域有着较广的发展空间和应用价值。
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公开(公告)号:CN115806479A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211448164.1
申请日:2022-11-18
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C51/15 , C07C53/08 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/06 , B01J23/08 , B01J21/04 , B01J35/10
Abstract: 本发明涉及一种转化CH4和CO2直接制乙酸的方法,首先制备一种大孔氧化铝载体,再通过浸渍法制备大孔氧化铝负载过渡金属单原子催化剂,用于等离子体活化CH4和CO2直接生成乙酸反应。本发明所述方法实现了常温、常压条件下将CH4和CO2转化为高附加值乙酸,避免了传统CH4和CO2反应所需要高温和高压等苛刻要求,而且本发明中的大孔氧化铝负载过渡金属单原子催化剂,具有良好的乙酸选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN115806479B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202211448164.1
申请日:2022-11-18
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C51/15 , C07C53/08 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/06 , B01J23/08 , B01J21/04 , B01J35/33 , B01J35/60
Abstract: 本发明涉及一种转化CH4和CO2直接制乙酸的方法,首先制备一种大孔氧化铝载体,再通过浸渍法制备大孔氧化铝负载过渡金属单原子催化剂,用于等离子体活化CH4和CO2直接生成乙酸反应。本发明所述方法实现了常温、常压条件下将CH4和CO2转化为高附加值乙酸,避免了传统CH4和CO2反应所需要高温和高压等苛刻要求,而且本发明中的大孔氧化铝负载过渡金属单原子催化剂,具有良好的乙酸选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN114369109A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210035348.9
申请日:2022-01-13
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种含双(1,2,3‑三氮唑)硼氢阴离子的自燃离子液体制备方法。即利用1,2,3‑三氮唑为原料,与硼氢金属盐反应制备双(1,2,3‑三氮唑)硼氢金属盐。与离子液体进行离子交换,从而制备了一系列含双(1,2,3‑三氮唑)硼氢阴离子的自燃离子液体。该类自燃型离子液体具有点火延迟低,生成焓高,燃烧焓高,比冲值及密度比冲高的特点,可作为新一代绿色推进剂应用。
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公开(公告)号:CN113663716A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111142298.6
申请日:2021-09-28
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种氧化铟负载金属单原子型催化剂及其应用。催化剂由以下步骤制得:(1)将铟盐和氨基苯二甲酸混合物,加入至溶剂中溶解,搅拌均匀后进行反应,经过滤、洗涤、干燥后得到MIL‑68(In)‑NH2;(2)将乙酰丙酮金属有机物加入溶剂中溶解,再加入MIL‑68(In)‑NH2,在氮气保护下进行反应;(3)将反应后得到的产物经过滤、洗涤、真空干燥,在惰性气体保护下管式炉中碳化,得到所述氧化铟负载金属型单原子型催化剂。本发明所提供的氧化铟负载型金属单原子催化剂可以催化甲烷与二氧化碳共转化直接制乙酸,在低压条件下具有良好的催化活性和选择性。
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公开(公告)号:CN111606358A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010409715.8
申请日:2020-05-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01G49/10 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米氟化铁的制备方法。由碳钢作为阳极、石墨作为阴极,电解氟化铵-氢氟酸的水溶液制备(NH4)3FeF6前驱体,再通过煅烧前驱体得到纳米FeF3材料。该方法不仅制备工艺简单、成本低、效率高,而且可以通过调控电解参数来获得不同粒径大小的前驱体材料,进而控制纳米FeF3粒子簇的大小,能有效改善FeF3材料在锂离子电池等中的性能表现。
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公开(公告)号:CN113663716B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202111142298.6
申请日:2021-09-28
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种氧化铟负载金属单原子型催化剂及其应用。催化剂由以下步骤制得:(1)将铟盐和氨基苯二甲酸混合物,加入至溶剂中溶解,搅拌均匀后进行反应,经过滤、洗涤、干燥后得到MIL‑68(In)‑NH2;(2)将乙酰丙酮金属有机物加入溶剂中溶解,再加入MIL‑68(In)‑NH2,在氮气保护下进行反应;(3)将反应后得到的产物经过滤、洗涤、真空干燥,在惰性气体保护下管式炉中碳化,得到所述氧化铟负载金属型单原子型催化剂。本发明所提供的氧化铟负载型金属单原子催化剂可以催化甲烷与二氧化碳共转化直接制乙酸,在低压条件下具有良好的催化活性和选择性。
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