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公开(公告)号:CN103231069B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310096360.1
申请日:2013-03-22
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种空心纳米金属的制备方法,其步骤如下:a)首先将还原剂溶于去离子水中,然后与有机溶剂和表面活性剂混合并搅拌配制成微乳液;b)通过共沸精馏蒸发出体系中的水分,直到溶液澄清透明为止,还原剂此时以单分散纳米颗粒的状态,被表面活性剂包覆着存在体系当中;c)将金属化合物经络合剂络合后加入到体系当中,通过金属化合物在还原剂表面还原得到金属;d)将上述还原反应后的体系离心分离,取沉淀,经水洗后再离心即得到空心纳米金属。利用微乳法辅助制备空心纳米金属,因为用还原剂作为硬模板所以可以有效地控制空心纳米金属的大小与形貌。制备的空心纳米金属单分散性好,大小均匀。
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公开(公告)号:CN119588377A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411402525.8
申请日:2024-10-09
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/02 , C07D307/46
Abstract: 本发明提供一种固体酸催化剂及其制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:对木质素进行碳化处理,得到碳基载体;将所述碳基载体置于等离子体改性仪中,抽真空,随后通入气体进行活化处理,得到木质素碳基材料;对所述木质素碳基材料进行磺化处理,得到所述的固体酸催化剂。该催化剂具有制备时间短、污染小、催化效率高、可回收使用等优点,可运用于将果糖溶液催化转化成5‑羟甲基糠醛,产率可达70%~90%,反应过程中固体酸催化剂的使用避免了无机酸催化剂对反应釜设备的腐蚀,是一种环境友好型的催化剂。
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公开(公告)号:CN119464412A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411600992.1
申请日:2024-11-11
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于可再生能源技术领域,具体涉及一种利用等离子体改性技术改善经预处理木质纤维素原料酶水解性能,提高其酶水解转化率和还原糖产率的方法及应用。1)以草酸为催化剂,结合有机溶剂法对木质纤维素原料进行预处理,得到富含纤维素的木质纤维素湿固体;2)将经预处理的木质纤维素湿固体平铺于培养皿内置于等离子体设备的真空腔体中,通入相应气体,在不同的射频功率、真空度及处理时间下进行轰击。该方法可有效改善木质纤维素的酶水解性能,从而提高纤维素水解成葡萄糖的转化率和产量,并且与常规预处理方法相比具有绿色环保,操作快速简便的优点。
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公开(公告)号:CN103304016B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310262880.5
申请日:2013-06-28
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/56 , C08F292/00 , C08F220/56 , C08F4/26 , C08F4/08
Abstract: 本发明一种利用凹凸棒石制备杂化絮凝剂的方法,属于材料制备以及水处理应用技术领域。在空气气氛中,一定温度条件下,采用过渡金属Fe的二价盐FeSO4与NaHSO3组成的二元引发体系,成功地引发了丙烯酰胺单体(AM)在凹凸棒石表面发生接枝聚合反应,并用乙醇洗涤未参与反应的单体(AM),制备出凹土接枝聚丙烯酰胺杂化絮凝剂。本发明的特点是不含重金属离子,环境风险小,制备出的杂化絮凝剂成本低,工艺简单,对浊度的去除效果很好。
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公开(公告)号:CN103304016A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310262880.5
申请日:2013-06-28
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/56 , C08F292/00 , C08F220/56 , C08F4/26 , C08F4/08
Abstract: 本发明一种利用凹凸棒石制备杂化絮凝剂的方法,属于材料制备以及水处理应用技术领域。在空气气氛中,一定温度条件下,采用过渡金属Fe的二价盐FeSO4与NaHSO3组成的二元引发体系,成功地引发了丙烯酰胺单体(AM)在凹凸棒石表面发生接枝聚合反应,并用乙醇洗涤未参与反应的单体(AM),制备出凹土接枝聚丙烯酰胺杂化絮凝剂。本发明的特点是不含重金属离子,环境风险小,制备出的杂化絮凝剂成本低,工艺简单,对浊度的去除效果很好。
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公开(公告)号:CN103231069A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310096360.1
申请日:2013-03-22
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种空心纳米金属的制备方法,其步骤如下:a)首先将还原剂溶于去离子水中,然后与有机溶剂和表面活性剂混合并搅拌配制成微乳液;b)通过共沸精馏蒸发出体系中的水分,直到溶液澄清透明为止,还原剂此时以单分散纳米颗粒的状态,被表面活性剂包覆着存在体系当中;c)将金属化合物经络合剂络合后加入到体系当中,通过金属化合物在还原剂表面还原得到金属;d)将上述还原反应后的体系离心分离,取沉淀,经水洗后再离心即得到空心纳米金属。利用微乳法辅助制备空心纳米金属,因为用还原剂作为硬模板所以可以有效地控制空心纳米金属的大小与形貌。制备的空心纳米金属单分散性好,大小均匀。
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