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公开(公告)号:CN114887646B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210704115.3
申请日:2022-06-21
Applicant: 江西农业大学
Abstract: 本发明涉及半导体光催化材料技术领域,具体为Fe单原子负载孔状氮化碳光催化材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:将1~4重量份的纳米Fe颗粒、500~1500重量份的双氰胺和500~1500重量份的氯化铵置于研钵中,在手套箱中研磨并混合均匀形成混合物;将所述混合物转入石英舟内,置于管式马弗炉中在真空环境下进行煅烧2~6小时,煅烧时的温度300~600℃,煅烧结束后自然冷却至室温即得Fe单原子负载孔状氮化碳光催化材料。所述光催化材料由上述方法制备。所述光催化材料可在光催化氮还原合成氨中应用。本发明具备工艺条件简单温和、成本低廉,绿色无污染,适合大规模生产的特点。
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公开(公告)号:CN113620298B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202110929943.2
申请日:2021-08-13
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所 , 江西农业大学
IPC: C01B32/977
Abstract: 本发明公开了一种硅藻基碳化硅材料及其制备方法和应用,涉及碳化硅技术领域。该制备方法包括:将高铁硅藻置于密闭加热装置中,于无氧条件下升温至500‑1200℃热处理3‑7小时,其中,高铁硅藻中铁的质量百分数含量为0.98%‑2.4%。该制备方法利用硅藻壳体内自身均匀分布的含铁氧化物在热处理时被还原为可以作为催化剂的铁单质,无需添加其他金属作为还原剂或催化剂,因此不会引入杂质,获得的碳化硅纯度更高。本发明的制备方法具有高效易行、成本低廉、易于推广等优点。制备而的硅藻基碳化硅材料,比表面积和总孔体积大,纯度高,应用广泛。
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公开(公告)号:CN114887646A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210704115.3
申请日:2022-06-21
Applicant: 江西农业大学
Abstract: 本发明涉及半导体光催化材料技术领域,具体为Fe单原子负载孔状氮化碳光催化材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:将1~4重量份的纳米Fe颗粒、500~1500重量份的双氰胺和500~1500重量份的氯化铵置于研钵中,在手套箱中研磨并混合均匀形成混合物;将所述混合物转入石英舟内,置于管式马弗炉中在真空环境下进行煅烧2~6小时,煅烧时的温度300~600℃,煅烧结束后自然冷却至室温即得Fe单原子负载孔状氮化碳光催化材料。所述光催化材料由上述方法制备。所述光催化材料可在光催化氮还原合成氨中应用。本发明具备工艺条件简单温和、成本低廉,绿色无污染,适合大规模生产的特点。
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公开(公告)号:CN112044399A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010946021.8
申请日:2020-09-10
Applicant: 江西农业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明是关于一种锰氧化物‑生物竹炭复合材料及其制备方法,涉及吸附材料技术领域。主要采用的技术方案为:一种锰氧化物‑生物竹炭复合材料,是采用KMnO4浸渍的方式来改性生物竹炭后得到;其中,采用朗格缪尔Langmuir等温吸附方程对所述锰氧化物‑生物竹炭复合材料吸附Pb(II)进行拟合,得到的最大吸附量为359.9983g/kg。本发明主要用于提供或制备一种低成本、对Pb(II)具有显著吸附效果的锰氧化物‑生物竹炭复合材料;该锰氧化物‑生物竹炭复合材料在处理重金属污染废水中具有广阔的环境应用前景。
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公开(公告)号:CN110862929A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911249137.X
申请日:2019-12-09
Applicant: 江西农业大学
IPC: C12N1/14 , A01N63/30 , A01P21/00 , A01G24/10 , A01G24/28 , A01G24/12 , A01G24/20 , A01G17/00 , C12R1/645
Abstract: 本发明提供了一株近明球囊霉、包括近明球囊霉的菌剂及应用,属于微生物制剂技术领域。近明球囊霉Cc-01,保藏编号为CGMCC No.18593。近明球囊霉Cc-01能够和植物形成互利共生体,进而显著促进植物容器苗生长,改善其营养状况,提高植物容器苗抵抗外界胁迫的能力。经过应用发现,近明球囊霉Cc-01能够显著促进植物容器苗地上部生长,增加植物容器苗叶片数、株高及地径,增加植物容器苗总根长、根表面积以及根尖个数,增加植物容器苗根干重、茎干重、叶干重以及总干重。
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公开(公告)号:CN108840368A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810599667.6
申请日:2018-06-12
Applicant: 江西农业大学
IPC: C01G45/02 , B01J23/34 , C02F1/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明是关于一种OMS-2及其制备方法和应用、以及降解苯酚的方法。主要采用的技术方案为:OMS-2的制备方法主要包括如下步骤:配制反应体系:配制出包括高锰酸盐和无机酸溶液的反应体系;微波辅助合成:对所述反应体系进行微波加热;微波加热的功率为190-210W;且微波加热的温度为160-180℃;后处理:对所述反应产物进行洗涤、干燥处理,得到OMS-2。一种OMS-2由上述的制备方法制备而成;且该OMS-2可用于光催化降解苯酚。一种降解苯酚的方法主要包括将上述OMS-2配制成悬浮液,将悬浮液与含有苯酚的溶液混合后,在光照的条件下OMS-2作为光催化剂降解苯酚。本发明主要用于提供一种反应体系简单、反应时间短、便于控制反应条件的OMS-2制备方法,所制备的OMS-2光催化降解苯酚的效果好。
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公开(公告)号:CN118079953A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410492254.3
申请日:2024-04-23
Applicant: 江西农业大学
Abstract: 本发明属于环境化学光催化技术领域,具体涉及一种水钠锰矿‑亚硫酸盐光催化剂及其应用,所述水钠锰矿‑亚硫酸盐光催化剂由质量比为1∶2的水钠锰矿和亚硫酸盐组成,所述水钠锰矿‑亚硫酸盐光催化剂应用于降解污染物中有机染料。与现有技术相比,本发明在实验室条件下基本实现了零污染,有效降低了有机染料对环境的污染和生物体的危害,同时,由于光是清洁能源,进而成本也相对更低;应用于实际生产后,能够快速净化有机染料导致的水体污染,且不产生其他有害副产物,安全可控。
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公开(公告)号:CN113698142B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110994097.2
申请日:2021-08-27
Applicant: 江西农业大学 , 中国科学院广州地球化学研究所
IPC: C04B28/00 , C04B40/02 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及多孔材料领域,具体为一种冷烧结硅藻土多孔材料及制备方法。所述冷烧结硅藻土多孔材料的制备方法包括如下步骤:步骤1,在硅藻土中添加碱性溶液,将两者混合均匀,制成糊状物;步骤2,将上述糊状物置于模具中,并将模具在预设压力和预设温度条件下保持设定时间,所述预设温度为室温~150℃;步骤3,所述模具中的块状产物即为冷烧结硅藻土多孔材料。所述冷烧结硅藻土多孔材料由上述方法制备而成,所述多孔材料的抗弯强度大于40MPa。所述冷烧结硅藻土多孔材料具有较高的比表面积,具有较高的吸附性和载体性。
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公开(公告)号:CN113698142A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110994097.2
申请日:2021-08-27
Applicant: 江西农业大学 , 中国科学院广州地球化学研究所
IPC: C04B28/00 , C04B40/02 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及多孔材料领域,具体为一种冷烧结硅藻土多孔材料及制备方法。所述冷烧结硅藻土多孔材料的制备方法包括如下步骤:步骤1,在硅藻土中添加碱性溶液,将两者混合均匀,制成糊状物;步骤2,将上述糊状物置于模具中,并将模具在预设压力和预设温度条件下保持设定时间,所述预设温度为室温~150℃;步骤3,所述模具中的块状产物即为冷烧结硅藻土多孔材料。所述冷烧结硅藻土多孔材料由上述方法制备而成,所述多孔材料的抗弯强度大于40MPa。所述冷烧结硅藻土多孔材料具有较高的比表面积,具有较高的吸附性和载体性。
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公开(公告)号:CN107245011A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710436174.6
申请日:2017-06-09
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所 , 江西农业大学
IPC: C05G3/04
Abstract: 本发明涉及肥料领域,提供了一种硅藻土基硅肥的制备方法,其包括:将硅藻土置于碱性溶液中形成悬浊液,对悬浊液加热保温后,冷却,进行固液分离,取分离液;向分离液中加入酸性溶液调节分离液的pH值至8~10,加热充分搅拌后冷却。该制备方法有效地将有害金属分离,达到降低硅藻土内重金属含量的目的,硅藻土基硅肥呈碱性,有利于改善土壤的酸度,进而改良土壤,该制备方法具有简单易行、成本低廉、易于推广等优点。此外,还提供了一种硅藻土基硅肥,其是由上述硅藻土基硅肥的制备方法制得。该硅藻土基硅肥的含硅量高,更易于作物吸收,仅少量施用即可大大增加作物产量,并且其施用方式多样化,可以进行根系施肥,也可以作为叶面肥施用。
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