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公开(公告)号:CN108597902A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810499955.4
申请日:2018-05-23
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/86 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01M4/364 , H01M4/5815 , H01M4/625
Abstract: 本发明涉及一种MoS2/C纳米复合材料及其制备方法。称取碳纳米片加入到去离子水中,先搅拌30min、再超声30min使之均匀分散。加入MoO3和KSCN,持续磁力搅拌30min后转移至100mL反应釜中,在220℃下反应24h,使MoO3与KSCN反应完全生成MoS2并生长在碳纳米片上。反应结束后取出冷却至室温,用去离子水洗涤离心,并在真空干燥箱中干燥。本发明解决了MoS2单体比电容低和团聚问题。所得产品是一种结构稳定并具有良好电化学性能的纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN107036937A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710379620.4
申请日:2017-05-25
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N11/14
CPC classification number: G01N11/14
Abstract: 本发明提供一种液化后砂土表观黏度测量装置及测量方法,包括振动台、固定在振动台上的模型土箱、固定在振动台上的支撑架、刚性圆柱、扭矩传感器、调速电机和孔压传感器;所述调速电机固定安装在支撑架上,所述调速电机的输出轴与扭矩传感器的上端转轴通过联轴器Ⅱ连接;调速电机与扭矩传感器之间通过固定板固定连接;所述扭矩传感器下端转轴与圆杆的上端通过联轴器Ⅰ连接,所述圆杆的下端与安装在模型土箱内部的刚性圆柱连接;所述孔压传感器安装在模型土箱中与刚性圆柱同等高度的位置。本发明结构简单,操作简便、易于实现,能准确测量液化后砂土表观黏度。
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公开(公告)号:CN108878159A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810500406.4
申请日:2018-05-23
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及超级电容器电极材料,特指一种2D/1D结构二硫化钼/硫化铋纳米复合材料制备方法。按比例称取Bi2S3纳米棒、Na2MoO4·2H2O和硫脲溶解于去离子水中,室温下磁力搅拌1h使之均匀分散。所得混合物转移至50mL反应釜中,在210℃下反应24h,使Na2MoO4·2H2O与硫脲反应完全并在Bi2S3纳米棒表面生成MoS2纳米片。反应结束后取出冷却至室温,用去离子水和酒精洗涤离心,并在真空干燥箱中干燥,即可得到MoS2/Bi2S3纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN106847552B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201611022775.4
申请日:2016-11-18
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公布了一种Fe3O4纳米棒/石墨型C3N4功能复合材料及其制备方法,首先通过直接煅烧就制备g‑C3N4,再通过一步水热法合成出复合材料,具有很高的商业化可行性。其中Fe3O4纳米棒直径为50nm,均匀地分布在片层状g‑C3N4表面,表现出良好的电化学性能,为1D/3D材料在能源存储领域的应用有一定参考价值。本发明的优点在于成本较低,制备工艺简单,环境友好无污染,可量化生产。所制备出的Fe3O4纳米棒/g‑C3N4功能复合材料表现出良好的电化学性能,在超级电容器等能量存储设备和电极材料领域有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN119120421A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411210110.0
申请日:2024-08-30
Abstract: 本发明提供了一种重组耐高温脂肪酶PFHL、表达该酶的重组菌株及其应用,属于生物工程技术领域;本发明对脂肪酶基因进行密码子优化,然后基于优化后的基因设计了用于大量特异性扩增脂肪酶的引物,并构建了表达该酶的重组菌株,诱导表达,得到重组耐高温脂肪酶PFHL;所述重组耐高温脂肪酶PFHL最适催化反应温度为60℃,并且在50~80℃的温度范围下反应仍能保持80%的活性,在pH7.0~10.0的反应pH下反应仍能保持70%的活性;所述脂肪酶还具对中长链脂肪酸酯底物具有偏好特异性,利用脂肪酶水解甘油酯所产生的不同中长链脂肪酸具有不同的功能,具有很好的实用性。
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公开(公告)号:CN118755712A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410990368.0
申请日:2024-07-23
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种提高脂肪酶稳定性的保护剂及其应用,属于酶工程技术领域;本发明所述提高脂肪酶稳定性的保护剂Tris‑HCl缓冲液为溶剂,包含葡萄糖、海藻糖、阿拉伯胶、牛血清蛋白、甘氨酸、氯化钙和甘油;所述保护剂能够在提高脂肪酶热稳定性的同时提高脂肪酶的储存稳定性;所述保护剂使得脂肪酶在70℃高温下的半衰期提高了3.2倍,并且使其在室温、4℃和‑80℃条件下储存至30天的酶活保留率分别提高了21.12%、13.92%和39.80%,更适合于高温条件的工业应用和低温条件的运输储存,大大减少在各种条件下的酶活损失,有效提高酶的使用寿命及应用效果。
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公开(公告)号:CN108845110A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810695965.5
申请日:2018-06-29
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供一种交通荷载作用下路基力学特性试验装置及试验方法,包括反力横梁、固定架、驱动系统、转轴、滚轮、导轨、支撑架、钢圆杆Ⅰ、加载器、钢圆杆Ⅱ、车辆模型、力学传感器、位移计和路基模型。所述驱动系统通过转轴与滚轮相连,所述滚轮在工字型截面的导轨中移动,所述反力横梁与加载器上端通过钢圆杆Ⅰ相连,加载器下端通过钢圆杆Ⅱ与车模型相连,所述力学传感器埋置于路基土模型中,所述位移计放置于路基模型土表面。本发明结构简单、操作方便,加载控制精准,数据处理方便,能够精准的模拟交通荷载,准确的测试路基在交通荷载作用下的力学特性。
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公开(公告)号:CN106693951B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201611015471.5
申请日:2016-11-18
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种TiO2/CsxWO3的复合光催化剂及其制备方法。通过二步溶剂热法制备出TiO2/CsxWO3(x=0.2~0.4)。本发明中的TiO2/CsxWO3复合材料具有稳定,均匀的复合形貌,TiO2纳米粒子均匀地分布在CsxWO3微球的表面。本发明中的CsxWO3/TiO2复合材料具有良好的光催化活性,其催化活性在TiO2单体的基础上有了显著的提升。在2小时人造可见光源的照射下降解罗丹明B染料,降解率达到80%。该材料具有良好的光催化活性,制备工艺简单、绿色环保,在工业污水处理领域具有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106847552A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611022775.4
申请日:2016-11-18
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公布了一种Fe3O4纳米棒/石墨型C3N4功能复合材料及其制备方法,首先通过直接煅烧就制备g‑C3N4,再通过一步水热法合成出复合材料,具有很高的商业化可行性。其中Fe3O4纳米棒直径为50nm,均匀地分布在片层状g‑C3N4表面,表现出良好的电化学性能,为1D/3D材料在能源存储领域的应用有一定参考价值。本发明的优点在于成本较低,制备工艺简单,环境友好无污染,可量化生产。所制备出的Fe3O4纳米棒/g‑C3N4功能复合材料表现出良好的电化学性能,在超级电容器等能量存储设备和电极材料领域有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106693951A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611015471.5
申请日:2016-11-18
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J23/30 , B01J23/002 , B01J37/10 , B01J2523/00 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10 , B01J2523/15 , B01J2523/47 , B01J2523/69
Abstract: 本发明涉及一种TiO2/CsxWO3的复合光催化剂及其制备方法。通过二步溶剂热法制备出TiO2/CsxWO3(x=0.2~0.4)。本发明中的TiO2/CsxWO3复合材料具有稳定,均匀的复合形貌,TiO2纳米粒子均匀地分布在CsxWO3微球的表面。本发明中的CsxWO3/TiO2复合材料具有良好的光催化活性,其催化活性在TiO2单体的基础上有了显著的提升。在2小时人造可见光源的照射下降解罗丹明B染料,降解率达到80%。该材料具有良好的光催化活性,制备工艺简单、绿色环保,在工业污水处理领域具有很大的应用前景。
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