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公开(公告)号:CN109157878B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201811041867.6
申请日:2018-09-07
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种循环冷却水纤维球过滤器滤料清洗工艺,结合纤维球过滤器的结构特征,先通过组合杀菌剂清洗,快速去除大部分附着的微生物,而后通过强氧化去污剂清洗,去除纤维球滤料上的黑化物质,并且在上述清洗过程中均通过压缩空气反复挤压清洗循环冷却水的过滤系统,使杀菌剂或者去污剂与纤维球深度混合,深入滤料内部去污杀菌,有效地解决了滤料内部微生物的清洗问题。通过本申请的清洗工艺,可有效去除滤料上的微生物以及黑化物质,实现了少更换或不更换纤维球滤料,降低成本,降低污染。
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公开(公告)号:CN110124713A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910333733.X
申请日:2019-04-24
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维负载空心结构Co3O4/CeO2纳米粒子材料的制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:1)制备Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶;2)将所述Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶经过静电纺丝,得到固体碳纤维薄膜;3)将所述固体碳纤维薄膜先在200~300℃的空气气氛中预氧化后,以程序升温在400~1000℃下的惰性气氛中进行热处理,利用纳米材料的柯肯达尔效应,即得所述负载空心Co3O4/CeO2纳米粒子的氮掺杂碳纳米纤维复合材料。本发明制备方法成本低廉,简易通用,所制得的材料为一维碳纳米纤维材料,且空心的Co3O4/CeO2复合纳米粒子均匀的嵌入在碳纳米纤维内部,该材料能够作为电解水析氧电催化材料的应用,具备较高的活性以及优异的稳定性能。
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公开(公告)号:CN110124713B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201910333733.X
申请日:2019-04-24
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维负载空心结构Co3O4/CeO2纳米粒子材料的制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:1)制备Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶;2)将所述Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶经过静电纺丝,得到固体碳纤维薄膜;3)将所述固体碳纤维薄膜先在200~300℃的空气气氛中预氧化后,以程序升温在400~1000℃下的惰性气氛中进行热处理,利用纳米材料的柯肯达尔效应,即得所述负载空心Co3O4/CeO2纳米粒子的氮掺杂碳纳米纤维复合材料。本发明制备方法成本低廉,简易通用,所制得的材料为一维碳纳米纤维材料,且空心的Co3O4/CeO2复合纳米粒子均匀的嵌入在碳纳米纤维内部,该材料能够作为电解水析氧电催化材料的应用,具备较高的活性以及优异的稳定性能。
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公开(公告)号:CN109157878A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811041867.6
申请日:2018-09-07
Applicant: 南京师范大学
CPC classification number: B01D24/46 , A61L2/18 , A61L2202/17 , B01D24/4631 , B01D2201/08 , B01D2201/085 , B01D2201/088
Abstract: 本发明公开了一种循环冷却水纤维球过滤器滤料清洗工艺,结合纤维球过滤器的结构特征,先通过组合杀菌剂清洗,快速去除大部分附着的微生物,而后通过强氧化去污剂清洗,去除纤维球滤料上的黑化物质,并且在上述清洗过程中均通过压缩空气反复挤压清洗循环冷却水的过滤系统,使杀菌剂或者去污剂与纤维球深度混合,深入滤料内部去污杀菌,有效地解决了滤料内部微生物的清洗问题。通过本申请的清洗工艺,可有效去除滤料上的微生物以及黑化物质,实现了少更换或不更换纤维球滤料,降低成本,降低污染。
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公开(公告)号:CN106310232A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610934640.9
申请日:2016-10-25
Applicant: 南京师范大学
CPC classification number: A61K38/28 , A61K9/0019 , A61K9/19
Abstract: 本发明公开了一种稳定的胰岛素解聚体超分子复合物及其制备方法,其包含胰岛素、有机酸和环糊精,它们的质量比为1:10-20:30-60,将注射用水添加至胰岛素中,逐滴滴加盐酸,使pH为3-5,然后搅拌溶解;将有机酸添加到胰岛素的水溶液中使其溶解并过夜,得到解聚体胰岛素溶液;在制备得到的解聚体胰岛素溶液中添加环糊精,在不超过37℃的温度下对上述溶液进行超声处理,冷冻干燥得白色粉末,即为胰岛素解聚体超分子复合物的复合物,制备得到的复合物增加了胰岛素单体及二聚体的含量,增强了其稳定性。并且能把药效的作用时间提前,起到速效胰岛素的作用。另外,还提高了胰岛素透过细胞膜的能力,可以为胰岛素的非注射给药提供很好的原料。
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