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公开(公告)号:CN113817174B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202111137647.5
申请日:2021-09-27
申请人: 江苏大学
摘要: 本发明属于多功能MOFs材料制备技术领域,公开了一种以1,2,3,5‑苯四甲酸、草酸以及水合肼为前驱体通过原位反应构筑生成酰肼桥联的水稳定微孔三维MOF材料,该化合物采用原位水热发合成,含有不饱和金属配位点,以及未配位N‑H基团,化合物可作为苯甲醛硅氰化反应路易斯酸催化剂。
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公开(公告)号:CN108019374B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201711106039.1
申请日:2017-11-10
申请人: 江苏大学
摘要: 本发明涉及一种离心泵用非对称式叶轮的设计方法,提供叶轮的主要几何参数,包括叶轮外径D2、叶轮出口宽度b2、叶轮轴径D0、叶片出口安放角β2、叶片工作面夹角α、叶片工作面夹角β、叶片进口端厚度d1、叶片出口端厚度d2、叶片包角相邻叶片进口段圆角半径R1、R2等;叶片包角的取值范围为105°~135°;叶片进口以及叶片中间部分的背面的弧度明显比工作面的弧度小,叶片中间厚度为叶片进口处的厚的1.07~1.14倍。采用通过改变叶片分布位置以及对叶轮几个重要几何参数的设计,改善流动情况,实现叶轮无堵塞、高效率、长寿命,而且有助于计算机编程,能很大程度上取代轴流泵原来相似设计法和速度系数法。
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公开(公告)号:CN106884681A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710107374.7
申请日:2017-02-27
申请人: 江苏大学
CPC分类号: F01D5/141 , F01D5/147 , F01D5/187 , F01D9/02 , F05D2230/40
摘要: 本发明提供了一种大型高温高压透平泵用叶片及制造方法,能有效提高叶片在高温高压工况下的使用效率,保证,透平泵在各种工况下能够稳定运行。所述大型高温高压透平泵用叶片,包括主翼、翼尖和翼尾,所述翼尖、主翼和翼尾依次连接,并在翼尖、主翼和翼尾之间形成一个空腔。本发明能有效提高叶片在高温高压工况下的使用效率,在同等材料下机械载荷更大,保证了透平泵在各种工况下能够稳定运行。
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公开(公告)号:CN103480400B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310429225.4
申请日:2013-09-22
申请人: 江苏大学
IPC分类号: B01J27/18 , A62D3/17 , A62D101/28 , A62D101/26
摘要: 本发明涉及光催化技术领域,特指一种磷酸银/氧化锌复合光催化材料及其制备方法。步骤如下:将氧化锌在去离子水中超声分散得到氧化锌分散液;将硝酸银溶于去离子水中,在磁力搅拌条件下滴加到上述氧化锌分散液中,得到混合溶液,搅拌一段时间后;将配置好的磷酸盐溶液缓慢滴加到氧化锌和硝酸银的混合溶液中继续搅拌一段时间,滴加完毕后得到的混合溶液继续搅拌,产物抽滤后用无水乙醇和去离子水反复洗涤多次后真空干燥,得到磷酸银/氧化锌复合光催化材料。本发明的优点在于原料来源广泛、制备工艺简单可行、成本较低。所制备出的磷酸银/氧化锌复合材料在紫外光照射下对有机染料罗丹明B具有较好的光催化降解效果,该复合光催化材料在环境污染治理和净化以及环保功能材料等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102974374B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201210380465.5
申请日:2012-10-10
申请人: 江苏大学
IPC分类号: B01J27/18
CPC分类号: Y02W10/37
摘要: 本发明公布了一种磷酸银/P25双功能复合材料及其制备方法和应用,属于抗菌材料、光催化及环境治理技术领域。步骤如下:将P25超声在水中超声分散得到P25分散液;将硝酸银溶于去离子水中,在磁力搅拌条件下滴加到上述P25分散液中,得到混合溶液;将配置好的磷酸盐溶液缓慢滴加到混合溶液中直至反应体系中出现棕黄色浑浊,滴加完毕后得到的混合溶液继续搅拌,产物抽滤、洗涤、真空干燥,得到磷酸银/P25双功能复合材料。本发明所制备出的复合材料不仅在可见光照射下对有机染料罗丹明B具有较好的光催化降解效果,而且对常见细菌具有广谱的杀菌效果,该双功能复合材料在环境污染治理和净化以及环保功能材料等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102872889B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201210380928.8
申请日:2012-10-10
申请人: 江苏大学
摘要: 本发明公布了一种石墨烯/磷酸银/二氧化钛双功能复合材料及其制备方法,属于光催化技术、生物抗菌和水污染治理领域。步骤如下:将氧化石墨烯在水中超声处理得到氧化石墨烯分散液;将硝酸银溶于去离子水中,在搅拌的条件下加入到氧化石墨烯分散液中,搅拌得到混合溶液A;P25超声分散于去离子水中配置成分散液后,在磁力搅拌条件下将P25分散液滴加到混合溶液A中,搅拌得到混合前驱体溶液B;将磷酸盐溶液滴加到混合前驱体溶液B中继续搅拌,转入水热反应釜中反应,冷却至室温,产物离心后洗涤真空干燥,得到所述复合材料。本发明所制备出的复合材料不仅能在可见光照射下快速降解一定浓度的有机污染物,对于多种细菌也具有广谱高效的杀菌活性。
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公开(公告)号:CN102631939B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201210085277.X
申请日:2012-03-28
申请人: 江苏大学
摘要: 本发明公开了一种高效石墨烯/磷酸银复合可见光光催化剂及其制备方法,属于复合材料和环境治理光催化技术领域。步骤如下:将氧化石墨烯溶于水中,超声处理得到氧化石墨烯分散液;将硝酸银溶于去离子水中,在搅拌的条件下逐滴加入氧化石墨烯分散液中,得到混合溶液,搅拌均匀后陈化;将配置好的磷酸氢二钠或磷酸二氢钠溶液滴加到氧化石墨烯和硝酸银的混合溶液中继续搅拌,转入水热反应釜中,水热反应,冷却至室温;将反应所得到的产物洗涤后,真空干燥后得到所述可见光光催化剂。本发明的优点在于原料来源广泛、制备过程简单、所得到的复合材料结构可控、形貌规则,在可见光照射下对一定浓度的有机染料罗丹明B和亚甲基蓝具有高效的降解效果。
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公开(公告)号:CN103599801A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310429154.8
申请日:2013-09-22
申请人: 江苏大学
IPC分类号: B01J27/18
摘要: 本发明涉及光催化技术领域,特指一种磷酸银基复合可见光催化材料及其制备方法。步骤如下:将氧化锌溶解在水中超声分散得到氧化锌分散液;将硝酸银溶于去离子水中,在磁力搅拌条件下滴加到上述氧化锌分散液中,得到混合溶液A;将配制好的氨水缓慢滴加到混合溶液A中,得到混合溶液B;搅拌一段时间后将磷酸盐溶液缓慢滴加到上述混合溶液B中,继续搅拌,产物抽滤后分别用无水乙醇和去离子水反复洗涤多次后真空干燥,得到磷酸银立方体/氧化锌棒复合光催化材料。本发明的优点在于原料来源广泛、制备工艺简单可行、成本较低。所制备出的复合材料中磷酸银具有规则的立方体结构和尺寸,在可见光照射下对有机染料罗丹明B具有较好的光催化降解效果。
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公开(公告)号:CN103521163A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310482470.1
申请日:2013-10-16
申请人: 江苏大学
IPC分类号: B01J20/06 , B01J27/051 , C01G23/053 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F103/30
摘要: 本发明涉及纳米复合材料,特指一种菊花状纳米复合材料的制备方法。步骤如下:将二氧化钛纳米片加入去离子水中,超声分散,得到二氧化钛分散液。在磁力搅拌条件下,将钼酸钠和硫代乙酰胺加入上述二氧化钛分散液中,得到混合溶液A。滴加完毕后混合溶液继续搅拌后转移到聚四氟乙烯内胆中,并将内胆密封到不锈钢水热反应釜中,水热反应,反应结束后反应釜自然冷却至室温,所得到的产物离心分离、洗涤真空干燥后得到所述复合材料。本发明的优点在于原料来源广泛、制备工艺简单可行、成本较低。所制备出的菊花状结构二氧化钛/二硫化钼纳米复合材料不仅具有良好的有机污染物吸附能力,对有机污染物同样具有较好的可见光光催化降解效果。
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公开(公告)号:CN102350334B
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201110225465.3
申请日:2011-08-08
申请人: 江苏大学
IPC分类号: B01J21/18
CPC分类号: Y02W10/37
摘要: 一种石墨烯/介孔二氧化钛可见光催化剂及其制备方法,属于纳米复合材料和光催化技术领域。本发明将氧化石墨烯加入到冰醋酸中,超声分散得到氧化石墨烯的分散液;在氧化石墨烯的分散液中加入钛源,通过水热法一步原位制备出石墨烯/介孔二氧化钛纳米复合可见光催化剂。本发明的优点在于原料普通易得、成本低廉,制备过程简单方便,所得到的纳米复合材料中二氧化钛具有纳米孔状结构,尺寸规则,形貌特殊;二氧化钛纳米颗粒能均匀分布在石墨烯表面,分散性好。光催化降解实验表明,此方法制备出的石墨烯/介孔二氧化钛纳米复合光催化剂在可见光照射下对罗丹明B具有很好的光催化降解效果,是一种理想的纳米复合可见光催化剂。
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