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公开(公告)号:CN106179444B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610524311.7
申请日:2016-06-29
Abstract: 本发明涉及一种活性炭负载碳掺杂石墨相氮化碳的制备方法,属于光催化材料技术领域。解决现有的比表面积小,催化性能差的问题,提供一种活性炭负载碳掺杂石墨相氮化碳的制备方法,该方法包括以下步骤将原料尿素和活性碳加入水溶性溶剂中,混匀后,再加热蒸发除去溶剂,再进行烘干处理,得到相应的混合物;再使混合物在350℃~650℃的条件下进行煅烧处理,制得活性炭负载的碳掺杂石墨相氮化碳。本发明直接采用尿素和活性炭混合后煅烧,能够使形成的石墨相氮化碳既掺杂有碳元素,又能够使石墨相氮化碳更好的负载在活性炭上,提高了g‑C3N4作为催化剂时的总体催化比表面积,实现增加其光催光活性的效果。
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公开(公告)号:CN106179444A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610524311.7
申请日:2016-06-29
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J27/24 , B01J21/18 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及一种活性炭负载碳掺杂石墨相氮化碳的制备方法,属于光催化材料技术领域。解决现有的比表面积小,催化性能差的问题,提供一种活性炭负载碳掺杂石墨相氮化碳的制备方法,该方法包括以下步骤将原料尿素和活性碳加入水溶性溶剂中,混匀后,再加热蒸发除去溶剂,再进行烘干处理,得到相应的混合物;再使混合物在350℃~650℃的条件下进行煅烧处理,制得活性炭负载的碳掺杂石墨相氮化碳。本发明直接采用尿素和活性炭混合后煅烧,能够使形成的石墨相氮化碳既掺杂有碳元素,又能够使石墨相氮化碳更好的负载在活性炭上,提高了g-C3N4作为催化剂时的总体催化比表面积,实现增加其光催光活性的效果。
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公开(公告)号:CN104673814B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510089583.4
申请日:2015-02-27
Applicant: 台州职业技术学院
Abstract: 本发明涉及一种从阴沟肠杆菌中分离的编码L-苏氨酸醛缩酶的核苷酸序列,它是具有SEQ ID NO:1所示的核苷酸序列或该核苷酸序列的片段、类似物和衍生物。本发明包括编码L-苏氨酸醛缩酶的核苷酸序列与外源性调节序列连接,进行功能性表达的载体以及含有本发明载体的细胞生物体以及这类生物体的子代。用上述的核苷酸序列或多肽序列或含有本发明载体的细胞生物体以及这类生物体的子代制备L‑β‑羟基α‑氨基酸或D‑β‑羟基α‑氨基酸的方法。
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公开(公告)号:CN109201121A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811125425.X
申请日:2018-09-26
Applicant: 台州职业技术学院
IPC: B01J31/38 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种双金属负载型磁性可见光复合催化材料及其制备方法和应用,属于光催化降解技术领域。解决的问题是如何实现兼具高催化活性和易回收,提供一种双金属负载型磁性可见光复合催化材料及制备方法和应用,该可见光复合催化材料包括Fe/Zr-MOF、Fe3O4和g-C3N4;Fe3O4掺杂入g-C3N4形成Fe3O4-g-C3N4;以Fe/Zr-MOF为载体;该方法包括将尿素和Fe3O4加入到溶剂中分散混合,除溶剂烘干;再在高温条件下煅烧处理得Fe3O4-g-C3N4;将其与铁源、锆源和有机配体加入水溶性溶剂中进行烧结处理而成,可用于对有机污染物的催化降解。本发明能够实现易回收和催化活性高的效果。
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公开(公告)号:CN108404959A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810194561.8
申请日:2018-03-09
Applicant: 台州职业技术学院
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明属于光催化剂技术领域,尤其是涉及一种棒状g-C3N4@SnIn4S8复合光催化剂及其制备方法。本发明所提供的利用水热法合成棒状g-C3N4@SnIn4S8复合光催化剂的方法以尿素为原料,高温煅烧得到纯g-C3N4。称取g-C3N4、结晶四氯化锡(SNCl4·5H2O)溶于去离子水中,超声,加入定量硝酸铟水合物(In(NO3)3·5H2O)、硫代乙酰胺(C2H5NS)搅拌,转入反应釜,烘箱内恒温。反应完成后,负压抽滤,洗涤干燥,得到样品。本发明方法制备的g-C3N4@SnIn4S8复合光催化剂主要应用于光催化、气体吸附与分离、化学传感器等。此发明所用方法简单,易于操作,且成本低、无污染,在环境污染治理技术领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104523696B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201410745339.4
申请日:2014-12-09
IPC: A61K31/55 , A61K9/00 , A61K47/24 , A61K47/44 , A61K47/12 , A61K47/14 , A61K47/34 , A61K47/26 , A61K47/10 , A61K47/22 , A61P25/08
Abstract: 本发明涉及一种奥卡西平纳米结构脂质载体及其制备方法,属于药物制剂技术领域。解决的问题是实现一种奥卡西平药物的新剂型,具有药物包封率高和稳定性好的效果。一种奥卡西平纳米结构脂质载体,所述奥卡西平纳米结构脂质载体包括以下成分的重量份:奥卡西平:0.002~0.05;固态脂质材料:0.05~1.0;液态脂质材料:0.05~1.0;乳化剂:0.1~1.5;其余为水;所述固态脂质材料选自卵磷脂或大豆磷脂中的一种或两种。具有药物的包封率达到90%以上,且相应的多分散系数和药物的粒径均能够达到较好的水平。
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公开(公告)号:CN105708799A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610056874.8
申请日:2016-01-27
CPC classification number: A61K9/1277 , A61K9/19 , A61K31/192 , A61K31/55 , A61K47/44
Abstract: 本发明公开了一种纳米结构脂质载体药物组合物及其制备方法,所述药物组合物按重量百分比包括如下的成分:难溶性药物0.02%~1%,固态脂质材料:0.3%~15%,液态脂质材料0.5%~20%,脂溶性乳化剂0.8%~10%,水溶性乳化剂1%~15%,水性溶剂39%?97.38%。本发明制备得到的纳米结构脂质载体极大地克服了难溶性药物不易溶于水、口服生物利用度低等缺点。该制备方法简单可控,重复性好,为难溶性药物提供了一种可供选择的药物递送系统。
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公开(公告)号:CN104673814A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510089583.4
申请日:2015-02-27
Applicant: 台州职业技术学院
Abstract: 本发明涉及一种从阴沟肠杆菌中分离的编码L-苏氨酸醛缩酶的核苷酸序列,它是具有SEQ ID NO:1所示的核苷酸序列或该核苷酸序列的片段、类似物和衍生物。本发明包括编码L-苏氨酸醛缩酶的核苷酸序列与外源性调节序列连接,进行功能性表达的载体以及含有本发明载体的细胞生物体以及这类生物体的子代。用上述的核苷酸序列或多肽序列或含有本发明载体的细胞生物体以及这类生物体的子代制备L-β-羟基α-氨基酸或D-β-羟基α-氨基酸的方法。
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公开(公告)号:CN106282057B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201610668012.0
申请日:2016-08-15
Applicant: 台州职业技术学院
Abstract: 本发明涉及一种可降解多环芳烃的菌株及其应用,属于生物工程技术领域。解决的问题是为了实现能够降解高环多环芳烃的新菌株,提供一种可降解多环芳烃的菌株及其应用,该菌株为Citrobacter freundii L2‑14,在中国典型培养物保藏中心的保藏号为CCTCC NO:M2016371;且该菌株用于修复多环芳烃污染的土壤。本发明可降解多环芳烃的菌株,具有以多环芳烃为碳源和能源进行生长的能力,且能够对多环芳烃污染实现快速解降的效果,且降解底物范围广、降解率高。
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公开(公告)号:CN106334554A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510930481.0
申请日:2015-12-14
Applicant: 台州职业技术学院
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J23/66 , B01J35/004 , B01J35/023 , C02F1/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种在可见光下具有高效光催化活性的ZnO/Ag复合纳米光催化剂的制备方法和应用,属于环境污染治理的技术领域。该催化剂以醋酸锌、柠檬酸、硝酸银为原料,在醇水混合体系中制得反应前驱物,并将所制备的前驱物辅以水热法,最终制备得到ZnO/Ag复合纳米光催化剂。该复合纳米光催化剂通过负载贵金属离子,改变了ZnO的能带结构,降低电子-空穴的复合几率,延长空穴弛豫时间,有效的拓宽ZnO的光响应范围,从而达到了提高光催化活性的目的。另外,本发明所制备的光催化剂在可见光下具有较好的光催化活性,能够高效降解染料有机污染物,可广泛应用于生活或工业中不同浓度污水的净化。
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