-
公开(公告)号:CN111498850A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010338632.4
申请日:2020-04-26
Applicant: 江南大学
IPC: C01B32/921 , C01B32/90 , C01B21/076 , B01J27/24 , B01J37/06
Abstract: 本发明公开了一种二维过渡金属碳氮化物及其制备方法和应用,属于二维材料技术领域。本发明将MAX相材料加入氟硼酸水溶液中进行常压刻蚀,然后洗涤并加入到氢氧化四烷基铵的水溶液中进行后处理,随后经洗涤可得到二维过渡金属碳氮化物(MXene)材料,该材料可经过手摇、震荡、搅拌、高速分散或者超声可分散于水中可形成稳定分散液。本发明方法避免了氢氟酸的使用,相比氢氟酸刻蚀更安全环保,所得MXene材料在超级电容器、锂离子电池、电磁屏蔽及电催化领域中有较好的应用。
-
公开(公告)号:CN105037719A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510558045.5
申请日:2015-09-02
Applicant: 江南大学
Inventor: 张佳瑜
IPC: C08G73/02
Abstract: 一种可溶性聚苯胺的合成方法,本发明以苯胺为单体,以SDS(十二烷基硫酸钠)为软模板,Fe(II)为催化剂,H2O2为氧化剂,在HCl介质中快速合成水溶性聚苯胺,其特征是SDS可以作为Fe(II)催化合成水溶性聚苯胺的软模板。在SDS浓度为0.02mol/L、HCl浓度为0.30mol/L、Fe(II)浓度为1.6×10-4mol/L、苯胺浓度为0.011mol/L、H2O2浓度3.0×10-4mol/L时,在60℃下反应45min,可制得深绿色、稳定、透明的聚苯胺溶液。
-
公开(公告)号:CN104588017A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410748117.8
申请日:2014-12-09
Applicant: 江南大学
IPC: B01J23/745 , B01J20/06 , A62D3/17
Abstract: 一种在可见光下具有高催化降解活性的分子印迹–Fe掺杂TiO2的制法,属于光催化剂制备的技术领域。本发明采用TiCl4为钛源,水热法合成Fe掺杂TiO2,然后以对苯二胺为单体和交联剂,有机污染物为模板分子,化学氧化聚合,合成了分子印迹–Fe掺杂TiO2。相比Fe掺杂TiO2,合成的分子印迹–Fe掺杂TiO2对有机污染物的吸附能力更强,在可见光下对有机污染物催化降解活性更高,催化降解能力提高了35%,具有较高的实际应用价值。
-
公开(公告)号:CN104212776A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410440327.0
申请日:2014-09-01
Applicant: 江南大学
CPC classification number: C12N9/1074 , C12Y204/01019
Abstract: 本发明涉及一种利用枯草杆菌生产重组α-环糊精葡萄糖基转移酶(简称α-CGT酶)的方法,属于基因工程和发酵工程领域。其具体步骤包括:(1)构建软化芽孢杆菌α-CGT酶重组枯草杆菌基因工程菌;(2)优化发酵条件得到培养基关键组分麦芽糖,玉米淀粉和酵母粉最佳浓度分别为:15.5g/L,13g/L和20g/L,将重组枯草杆菌接种于该培养基,摇瓶培养36h后α-CGT酶活性为17.6U/mL,对早日实现枯草杆菌生产CGT酶以满足其在食品中的应用具有积极意义。
-
公开(公告)号:CN101503680B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910029153.8
申请日:2009-01-06
Applicant: 江南大学
Abstract: 具有高产β-环糊精能力的环糊精葡萄糖基转移酶的突变体及突变方法,属于基因工程和酶工程领域。本发明利用蛋白质工程的定点突变方法提高一种环糊精葡萄糖基转移酶(简称CGT酶)产β-环糊精能力,提供了提高来源于Peanibacillus macerans JFB05-01(CCTCC NO:M 208063)的CGT酶产β-环糊精能力的突变方案,将CGT酶的47位的Lys分别替换成Arg,His及Thr,获得的三种突变体酶K47R,K47H,K47T,它们的β-环糊精生产能力较野生型CGT酶有所提高;其中,突变体酶K47T尤为显著。这些突变体酶比野生型CGT酶更利于β-环糊精的工业化生产。
-
公开(公告)号:CN109659148A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811602004.1
申请日:2018-12-26
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳材料及其制备方法,属于材料领域。本发明利用三聚氯氰作为原料,其三个氯的活性不同,分别在三种温度下与对苯二胺的氨基发生反应,构建三嗪网络结构,制备得到具有三维多孔的氮掺杂碳材料。本发明氮掺杂碳材料制备方法简便,所得物质经过煅烧可以直接构成三维多孔碳材料,无需造孔剂参与、更无需刻蚀工艺,成本低、适用于工业化生产。本发明氮掺杂碳材料具有较高的电容量,电容量较高可达264F/g,是非常好的超级电容器的电极材料,能够用于制备超级电容器,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN104437390A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410745155.8
申请日:2014-12-09
Applicant: 江南大学
CPC classification number: B01J20/22 , B01J2220/4812 , C02F1/285 , C02F2101/20
Abstract: 一种在酸性条件下对重金属离子具有吸附作用的氧化石墨烯/氨基酸复合材料的制备方法,属于复合材料制备及应用的技术领域。本发明采用亲核反应使氨基酸中氨基与氧化石墨烯中羧基反应制备得到氧化石墨烯/氨基酸复合材料。氨基酸是一种对环境友好的两性化合物,由于氨基酸中含有对重金属离子有强络合作用的氨基和羧基,故通过制备氨基酸功能化氧化石墨烯,可利用氨基酸具有酸碱两性的特殊性提高功能化氧化石墨烯在酸性条件下对重金属的移除效率,且由于氨基酸对环境友好性,在移除重金属离子的过程中不会造成二次污染。在pH值为2~7的条件下,对Pb2+和Cu2+有较好的吸附效果,吸附率可达71~99%。本发明所制得的氧化石墨烯/氨基酸复合材料在酸性条件下对重金属离子的吸附作用具有较高的实际应用价值。
-
公开(公告)号:CN103665622A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310681171.0
申请日:2013-12-16
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供了一种聚苯乙烯/贵金属合金复合粒子及其制备方法,采用未经任何表面修饰和功能化的单分散的聚苯乙烯粒子,通过以下途径制备:(A)在室温下,将单分散的聚苯乙烯粒子的分散液加入到预先制备好的贵金属合金纳米粒子分散液中,搅拌不少于15分钟,经离心、洗涤、干燥得到聚苯乙烯/贵金属合金复合粒子;或(B)室温下,向含有两种或两种以上贵金属前驱体的溶液中依次加入聚苯乙烯粒子分散液和还原剂,搅拌时间不低于30分钟,经离心、洗涤、干燥得聚苯乙烯/贵金属合金复合粒子。本发明方法简单、快速、低成本,适用于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN101503681B
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN200910029154.2
申请日:2009-01-06
Applicant: 江南大学
Abstract: 具有高产α-环糊精能力的环糊精葡萄糖基转移酶的突变体及突变方法,属于基因工程和酶工程领域。本发明改进环糊精葡萄糖基转移酶(简称CGT酶)的产物特异性,提供了提高来源于Peanibacillus macerans JFB 05-01(CCTCC NO:M 208063)的CGT酶产α-环糊精能力的突变方案,将CGT酶的372位的Asp替换为Lys,89位的Tyr分别替换为Asp及Arg,分别获得单突变体酶D372K,Y89D及Y89R,它们的α-环糊精生产能力较野生型CGT酶有所提高;将带有Lys372的CGT酶的基因片段替代Y89R基因的相应片段,可获得双突变体酶D372K/Y89R,其α-环糊精产量比野生型CGT酶增加了1.5倍,而β-环糊精产量降低了57%。这些突变体比野生型CGT酶更利于α-环糊精的生产。
-
公开(公告)号:CN101503681A
公开(公告)日:2009-08-12
申请号:CN200910029154.2
申请日:2009-01-06
Applicant: 江南大学
Abstract: 具有高产α-环糊精能力的环糊精葡萄糖基转移酶的突变体及突变方法,属于基因工程和酶工程领域。本发明改进环糊精葡萄糖基转移酶(简称CGT酶)的产物特异性,提供了提高来源于Peanibacillus macerans JFB 05-01(CCTCC NO:M 208063)的CGT酶产α-环糊精能力的突变方案,将CGT酶的372位的Asp替换为Lys,89位的Tyr分别替换为Asp及Arg,分别获得单突变体酶D372K,Y89D及Y89R,它们的α-环糊精生产能力较野生型CGT酶有所提高;将带有Lys372的CGT酶的基因片段替代Y89R基因的相应片段,可获得双突变体酶D372K/Y89R,其α-环糊精产量比野生型CGT酶增加了1.5倍,而β-环糊精产量降低了57%。这些突变体比野生型CGT酶更利于α-环糊精的生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-