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公开(公告)号:CN106433831B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201610852525.7
申请日:2016-09-26
Applicant: 常州工程职业技术学院
Abstract: 本发明涉及可再生能源利用领域,尤其是一种用于净化生物质气并回收甲烷的方法和装置,包括前处理系统、膜吸收生物质气净化系统、膜蒸馏吸收液再生系统和甲烷回收系统;本发明通过采用膜吸收方法脱除生物质气中的硫化氢、二氧化碳和硅氧烷,得到净化的甲烷气体,硅氧烷的脱除率可达95%以上,硫化氢和二氧化碳的脱除率均超过98%;通过采用膜蒸馏方法再生吸收液,吸收液再生温度低于80℃,吸收液的再生过程中硫化氢、二氧化碳和硅氧烷的脱除率达到85%以上。本发明与现有的方法相比具有操作条件简单、处理成本低等优点;本发明对减少大气污染、优化能源结构具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106751924A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710048418.3
申请日:2017-01-20
Applicant: 常州工程职业技术学院
CPC classification number: C08K3/08 , C08K2003/0831 , C08K2201/011 , C08L2201/06 , C08L2203/16 , C09D11/04 , C09D11/50 , C09K11/02 , C09K11/58 , C08L89/00
Abstract: 本发明涉及一种金纳米粒子‑丝素蛋白荧光复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。所述的荧光复合材料由天然高分子成分和无机纳米粒子成分组成,天然高分子成分为丝素蛋白,无机纳米粒子成分为具有荧光效应的金纳米粒子。所述荧光复合材料的制备方法是首先合成荧光金纳米粒子,然后与丝素蛋白溶液混合,随后冷冻干燥,即得到金纳米粒子‑丝素蛋白荧光复合材料的冻干粉。利用该冻干粉可进一步制备金纳米粒子‑丝素蛋白荧光复合薄膜,金纳米粒子‑丝素蛋白荧光复合水凝胶以及金纳米粒子‑丝素蛋白荧光防伪墨水等材料,所制备的荧光复合材料具有如下:生物相容性好,生物降解性好,荧光强度和稳定性好。并且制备过程简单快速,绿色环保。
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公开(公告)号:CN104474737A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410746578.1
申请日:2014-12-09
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: B01D11/04 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F8/42
Abstract: 本发明公开了一种亲和温敏聚合物在双水相体系中的应用。所述的亲和温敏聚合物为PNIPAAm-co-AAm-Cu,所述的双水相体系是PNIPAAm-co-AAm-Cu和葡聚糖4万双水相体系。本发明的双水相体系纯化BSA后,上相中得到的BSA蛋白的特征谱带颜色加深,而其杂质蛋白明显变淡,而下相中几乎不含有BSA分子的谱带,表明该亲和温敏双水相体系能有效的用于BSA的富集和分离。
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公开(公告)号:CN106433831A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610852525.7
申请日:2016-09-26
Applicant: 常州工程职业技术学院
CPC classification number: C10L3/103 , B01D53/1425 , B01D53/1462 , B01D53/1487 , B01D53/26 , C10L3/101 , C10L3/104 , C10L3/106
Abstract: 本发明涉及可再生能源利用领域,尤其是一种用于净化生物质气并回收甲烷的方法和装置,包括前处理系统、膜吸收生物质气净化系统、膜蒸馏吸收液再生系统和甲烷回收系统;本发明通过采用膜吸收方法脱除生物质气中的硫化氢、二氧化碳和硅氧烷,得到净化的甲烷气体,硅氧烷的脱除率可达95%以上,硫化氢和二氧化碳的脱除率均超过98%;通过采用膜蒸馏方法再生吸收液,吸收液再生温度低于80℃,吸收液的再生过程中硫化氢、二氧化碳和硅氧烷的脱除率达到85%以上。本发明与现有的方法相比具有操作条件简单、处理成本低等优点;本发明对减少大气污染、优化能源结构具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106345232A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610852267.2
申请日:2016-09-26
Applicant: 常州工程职业技术学院
CPC classification number: B01D53/007 , B01D46/10 , B01D53/1487 , B01D53/18 , B01D2252/40 , B01D2252/504
Abstract: 本发明涉及可再生能源利用领域,尤其是一种两段式脱除生物质气中硅氧烷的方法和装置;包括前处理系统、第一段生物质气净化系统和第二段生物质气净化系统;方法是将携带有固相和液相杂质的生物质气依此通入网式过滤器和气液两相立式分离器,去除生物质气中的水、泡沫及固体颗粒;得到的生物质气通入装有甲基二乙醇胺溶液的吸收罐,去除生物质气中的硫化氢;然后加压通入吸收塔,进入第一和第二段生物质气净化工艺,存储甲烷气体。本发明通过采用两段方法脱除生物质气中的硅氧烷,得到净化的甲烷气体,硅氧烷的脱除率可达99%以上;本发明对减少大气污染、优化能源结构具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104479062A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410747595.7
申请日:2014-12-09
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: C08F220/06 , C08F220/54 , B01J20/26 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种亲和温敏金属螯合聚合物的制备方法及其应用。本发明采用共聚-螯合金属离子的方法,将异丙基丙烯酰胺单体(AAm)和丙烯酸共聚合成了二元线型聚合物(PNIPAAm-co-AAm),然后将PNIPAAm-co-AAm键合上铜离子,制得同时具有温度敏感性和亲和特性的聚合物(PNIPAAm-co-AAm-Cu)。用红外光谱、紫外-可见光谱对其进行表征;结果表明本发明制备的PNIPAAm-co-AAm-Cu具有很好的再生效果,这意味着PNIPAAm-co-AAm-Cu在多相体系的蛋白质分离中具有广阔的应用价值。
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公开(公告)号:CN115906366A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310010174.5
申请日:2023-01-04
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F17/16 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于场景分析的可燃气体探测器优化布置方法,包括:S1建立罐区模型,当地气象模型,进行CFD流体动力学计算,获得区域的条件风场模型,再根据事故发生类型,建立不同气象条件下的泄漏场景,并计算各场景空间上的可燃气体浓度;S2根据不同场景下的可燃气体浓度,建立基于有效场景的空间分布密度网格,在网格节点布置探测器;S3基于贪心算法,在已部署的探测器中选择有效的探测器,使场景覆盖率满足1ooN和2ooN。本发明使用了grasshopper的参数化分析方法,能够快速部署探测器,并根据场景覆盖数的计算结果,动态调整探测器的覆盖密度,以满足计算场景覆盖率的要求。
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公开(公告)号:CN106633927B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201611260464.1
申请日:2016-12-30
Applicant: 常州工程职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种银纳米粒子‑丝素蛋白抗菌复合薄膜的制备方法,其步骤为:1)银纳米粒子溶液的制备,2)脱胶蚕丝的制备,3)银纳米粒子‑丝素蛋白复合物粉末的制备,4)银纳米粒子‑丝素蛋白复合物薄膜的制备,采用天然的丝素蛋白作为材料集体,通过参杂化学湿法合成的银纳米粒子从而制备得到尺寸均一的银纳米粒子‑丝素蛋白复合物,进而制得银纳米粒子‑丝素蛋白复合薄膜,银纳米粒子‑丝素蛋白复合薄膜具有良好的力学性能、抗菌性能和非水溶性。
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公开(公告)号:CN106633927A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611260464.1
申请日:2016-12-30
Applicant: 常州工程职业技术学院
CPC classification number: C08K3/08 , C08J5/18 , C08J2389/00 , C08K2003/0806 , C08K2201/011 , C08L2203/16 , C08L89/00
Abstract: 本发明公开了一种银纳米粒子‑丝素蛋白抗菌复合薄膜的制备方法,其步骤为:1)银纳米粒子溶液的制备,2)脱胶蚕丝的制备,3)银纳米粒子‑丝素蛋白复合物粉末的制备,4)银纳米粒子‑丝素蛋白复合物薄膜的制备,采用天然的丝素蛋白作为材料集体,通过参杂化学湿法合成的银纳米粒子从而制备得到尺寸均一的银纳米粒子‑丝素蛋白复合物,进而制得银纳米粒子‑丝素蛋白复合薄膜,银纳米粒子‑丝素蛋白复合薄膜具有良好的力学性能、抗菌性能和非水溶性。
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公开(公告)号:CN109988098A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910437174.7
申请日:2019-05-23
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: C07D211/22
Abstract: 本发明公开了一种(R)‑N‑叔丁氧羰基‑3‑羟甲基哌啶的合成方法,包括合成3‑哌啶甲酸乙酯(化合物Ⅱ)、合成(R)‑3‑哌啶甲酸乙酯‑L酒石酸盐(化合物Ⅲ)、合成(R)‑N‑Boc‑3‑哌啶甲酸乙酯(化合物Ⅳ)和合成(R)‑N‑叔丁氧羰基‑3‑羟甲基哌啶(化合物V)四个步骤,即以3‑哌啶甲酸(化合物Ⅰ)为原料,通过氯酰化及乙醇酯化生成化合物Ⅱ,然后通过成盐反应生成化合物Ⅲ,再加入Boc酸酐进行反应得到化合物Ⅳ,最后通过硼氢化钠还原得到化合物V。本发明方法的反应条件温和,环境友好,操作步骤简单,且重现性较好,实用性强,适合(R)‑N‑叔丁氧羰基‑3‑羟甲基哌啶的工业化批量生产。
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