生物基碳材料负载无机物复合电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112481638B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202011354115.2

    申请日:2020-11-27

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了生物基碳材料负载无机物复合电催化剂及其制备方法。通过加热法得到NiCo‑CQDs负载的细菌纤维素,再通过高温磷化的方式得到电催化剂(NiCoP‑CQDs/b‑CNF)。实验结果表明,NiCoP‑CQDs/b‑CNF复合材料在酸性条件下,析氢反应(HER)的起始电位仅为67mV,达到10mA/cm2的电流密度时过电位仅为189mV,其塔菲尔斜率低至86.2mV/dec。同时,该催化剂在酸性条件下展现了良好的耐久性和稳定性。本发明提供了一种电催化活性好、成本低廉且环境友好的NiCoP‑CQDs/b‑CNF电催化剂及其制备方法。

    一种CoFeMOF-P/b-CNF复合材料电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111939981B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202010826311.9

    申请日:2020-08-17

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种CoFeMOF‑P/b‑CNF复合材料电催化剂及其制备方法。其技术要点如下:CoFeMOF‑P/b‑CNF电催化剂包括Co盐、Fe盐和细菌纤维素膜,且所述CoFeMOF‑P/b‑CNF电催化剂通过磷盐进行高温磷化。本发明的CoFeMOF‑P/b‑CNF复合材料电催化剂及其制备方法,以细菌纤维素膜作为前驱体制备得到的CNF具有三维结构孔道多、韧性高的优点,作为CoFeMOF的骨架支撑材料和MOFs粒子之间的导线,保证MOFs材料的形貌完整,提高导电性和电催化能力。

    一种红霉素降解菌及其应用

    公开(公告)号:CN113684143A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110384165.3

    申请日:2021-04-09

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及微生物技术领域,公开了一种红霉素降解菌及其应用,降解红霉素的方法和红霉素降解菌干粉剂。本发明的有益效果为:本发明提供的红霉素降解菌及其应用,是通过微生物技术手段,根据红霉素的特性,从特定环境条件中或者通过改造,得到能够降解红霉素的微生物,通过大环内酯酶,转移酶,裂解酶等对红霉素结构进行催化降解,得到无污染的代谢产物。实验证明,本发明的红霉素降解菌IURM B56可以在红霉素为唯一碳源的环境中存活,具有很高的红霉素降解活性,红霉素降解率可达到48%‑70%。本发明所提供的红霉素降解菌B56可以应用于污染环境中的红霉素降解,在水处理和土壤修复方面具有很好的应IURM用价值。

    生物基碳材料负载无机物复合电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112481638A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011354115.2

    申请日:2020-11-27

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了生物基碳材料负载无机物复合电催化剂及其制备方法。通过加热法得到NiCo‑CQDs负载的细菌纤维素,再通过高温磷化的方式得到电催化剂(NiCoP‑CQDs/b‑CNF)。实验结果表明,NiCoP‑CQDs/b‑CNF复合材料在酸性条件下,析氢反应(HER)的起始电位仅为67mV,达到10mA/cm2的电流密度时过电位仅为189mV,其塔菲尔斜率低至86.2mV/dec。同时,该催化剂在酸性条件下展现了良好的耐久性和稳定性。本发明提供了一种电催化活性好、成本低廉且环境友好的NiCoP‑CQDs/b‑CNF电催化剂及其制备方法。

    一种CoFeMOF-P/b-CNF复合材料电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111939981A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010826311.9

    申请日:2020-08-17

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种CoFeMOF-P/b-CNF复合材料电催化剂及其制备方法。其技术要点如下:CoFeMOF-P/b-CNF电催化剂包括Co盐、Fe盐和细菌纤维素膜,且所述CoFeMOF-P/b-CNF电催化剂通过磷盐进行高温磷化。本发明的CoFeMOF-P/b-CNF复合材料电催化剂及其制备方法,以细菌纤维素膜作为前驱体制备得到的CNF具有三维结构孔道多、韧性高的优点,作为CoFeMOF的骨架支撑材料和MOFs粒子之间的导线,保证MOFs材料的形貌完整,提高导电性和电催化能力。

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