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公开(公告)号:CN118304919A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410406251.3
申请日:2024-04-07
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种N‑Co/CN纳米催化剂及其制备方法和应用,本发明的催化剂制备过程包括以下步骤:将ZIF‑67置于石英管内,在氮气气氛下进行热处理,获得Co/CN纳米颗粒,再将Co/CN纳米颗粒置于石英管中,在氨气气氛下进行进一步热处理,最终得到N‑Co/CN纳米颗粒。本发明通过掺入N原子来改善非贵金属催化剂,开发出了一种高效的CO2加氢制甲醇催化剂,N‑Co/CN纳米颗粒制备工艺简单,易于规模化生产,对实现CO2的高效转换以及高附加值化具有一定的意义。
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公开(公告)号:CN114160115B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202111503070.5
申请日:2021-12-10
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机框架(MOF)合成氧化锆基固溶体的方法。首先以2‑氨基对苯二甲酸为配体,以Zr(NO3)2为金属源,利用水热法合成MOF(UIO‑66‑NH2),将MOF用乙醇分散,滴加水杨醛乙醇溶液,得到席夫碱修饰的MOF,然后将硝酸盐乙醇溶液滴加到修饰后的MOF乙醇溶液中,利用席夫碱的络合作用将金属离子(Zn2+,Cu2+或Co2+)引入MOF中,最后经搅拌、离心洗涤、烘干和煅烧后制得氧化锆基固溶体。席夫碱修饰后的UIO‑66‑NH2更容易与金属离子络合,能得到多种类型的纯相氧化锆基固溶体,且比表面积大,热稳定性好,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN114620757B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210391040.8
申请日:2022-04-14
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿型La2CuO4纳米片的绿色合成方法,其是先利用侧柏叶制得侧柏叶提取液,然后经其与镧和铜的前驱体混合、搅拌至溶解,再经烘干、煅烧制得纳米片状钙钛矿型La2CuO4,其厚度为20~80 nm,比较均匀。本发明所提供的La2CuO4纳米片制备方法工艺简单,绿色环保,有利于大规模生产,对La2CuO4及其他钙钛矿型氧化物的制备及形貌调控具有一定的意义。
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公开(公告)号:CN114620757A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210391040.8
申请日:2022-04-14
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿型La2CuO4纳米片的绿色合成方法,其是先利用侧柏叶制得侧柏叶提取液,然后经其与镧和铜的前驱体混合、搅拌至溶解,再经烘干、煅烧制得纳米片状钙钛矿型La2CuO4,其厚度为20~80 nm,比较均匀。本发明所提供的La2CuO4纳米片制备方法工艺简单,绿色环保,有利于大规模生产,对La2CuO4及其他钙钛矿型氧化物的制备及形貌调控具有一定的意义。
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公开(公告)号:CN118185999A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410007063.3
申请日:2024-01-03
Applicant: 福州大学
IPC: C12N15/85 , A01K67/0275 , C12N15/12 , C12N5/10
Abstract: 本发明属于遗传修饰和动物基因工程的技术领域,具体涉及一种PE‑NRGEER mRNA体外转录模板质粒、PE碱基编辑器及其应用。本发明提供了一种PE‑NRGEER mRNA体外转录模板质粒,其核苷酸序列如SEQ ID No.1所示,该体外转录模板质粒经斑马鱼密码子偏好性优化,毒性小;整合了可特异提高RNA模板基因编辑效率的RecO蛋白,效率高,将其与双pegRNA混合制备得到的PE碱基编辑器,大大提高了基因编辑的效率。实验证明,采用本发明提供的技术方案后,显著提升了基因编辑效率达10倍以上,可以高效实现鱼类基因组点突变、短片段核酸序列的敲除和敲入。
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公开(公告)号:CN114160115A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111503070.5
申请日:2021-12-10
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机框架(MOF)合成氧化锆基固溶体的方法。首先以2‑氨基对苯二甲酸为配体,以Zr(NO3)2为金属源,利用水热法合成MOF(UIO‑66‑NH2),将MOF用乙醇分散,滴加水杨醛乙醇溶液,得到席夫碱修饰的MOF,然后将硝酸盐乙醇溶液滴加到修饰后的MOF乙醇溶液中,利用席夫碱的络合作用将金属离子(Zn2+,Cu2+或Co2+)引入MOF中,最后经搅拌、离心洗涤、烘干和煅烧后制得氧化锆基固溶体。席夫碱修饰后的UIO‑66‑NH2更容易与金属离子络合,能得到多种类型的纯相氧化锆基固溶体,且比表面积大,热稳定性好,应用前景广阔。
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