-
公开(公告)号:CN117181202A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311216126.8
申请日:2023-09-20
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种阴离子树脂基纳米铈‑锰氧化物复合材料及制法与应用,包括阴离子交换树脂,阴离子交换树脂基体为聚苯乙烯‑二乙烯苯或聚丙烯酸,功能基为季铵基或叔胺基,基体孔内负载有纳米水合氧化铈颗粒及纳米水合氧化锰颗粒,复合材料中铈的质量分数为7‑16%,锰的质量分数为6‑15%。本发明以阴离子交换树脂为基体,通过两步负载法将氧化铈及氧化锰的纳米颗粒负载在了载体孔道内部,制备方法简单、高效,且可通过控制投料对金属氧化物的负载量在6‑16wt%范围内进行调控。该复合材料具备对As(III)的同步氧化‑吸附去除能力。
-
公开(公告)号:CN106243093B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610571114.0
申请日:2016-07-19
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C07D405/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种双香豆素衍生物及其制备方法,并提供了双香豆素衍生物在对酒精度检测方面的应用,本发明制备得到的双香豆素衍生物成本低,作为荧光探针,在黄绿光区域(480‑560nm)具有明显荧光发射。这种荧光在一定浓度梯度的酒精溶液中表现出有规律的线性猝灭现象,线性相关系数R为0.998,表明本发明双香豆素衍生物对酒精度的检测具有较高的准确度。本发明制备得到的双香豆素衍生物对白酒酒精度的检测范围从30°至70°,准确度偏差低于±1°,本法为快速、廉价、准确检测酒精度提供可靠的技术支持。
-
公开(公告)号:CN117181202B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202311216126.8
申请日:2023-09-20
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种阴离子树脂基纳米铈‑锰氧化物复合材料及制法与应用,包括阴离子交换树脂,阴离子交换树脂基体为聚苯乙烯‑二乙烯苯或聚丙烯酸,功能基为季铵基或叔胺基,基体孔内负载有纳米水合氧化铈颗粒及纳米水合氧化锰颗粒,复合材料中铈的质量分数为7‑16%,锰的质量分数为6‑15%。本发明以阴离子交换树脂为基体,通过两步负载法将氧化铈及氧化锰的纳米颗粒负载在了载体孔道内部,制备方法简单、高效,且可通过控制投料对金属氧化物的负载量在6‑16wt%范围内进行调控。该复合材料具备对As(III)的同步氧化‑吸附去除能力。
-
公开(公告)号:CN111530427A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010397211.9
申请日:2020-05-12
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种基于锆基金属有机骨架改性的树脂基杂化材料及其应用。该树脂基杂化材料以高分子树脂为基体,其上固载锆基金属有机骨架UiO-66系列材料,UiO-66系列材料为纳米颗粒,呈正八面体形态,粒径大小为20nm~100nm,固载量为2%~16%。本发明以高分子树脂为载体,将锆基金属有机骨架系列纳米颗粒固载于在载体网状孔道内部形成杂化材料。该杂化材料有效发挥了锆基金属有机骨架对氟离子的高吸附性能与优异的吸附选择性,同时具备大颗粒树脂基交换剂优异的流体力学性能以及对所带氟离子的强富集效果,可以大大加强对氟离子的深度去除。
-
公开(公告)号:CN110252261A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910540996.8
申请日:2019-06-21
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种树脂基纳米羟基磷灰石复合材料、制备方法及在氟污染水体处理中的应用,该复合材料由高分子树脂固载纳米羟基磷灰石颗粒形成,零电荷点为8~9.5;其中,所述纳米羟基磷灰石颗粒尺寸介于10~100nm之间,纳米羟基磷灰石固载量2%~22%,所述高分子树脂为聚苯乙烯-二乙烯苯吸附树脂。通过将纳米级羟基磷灰石颗粒固载于高分子树脂材料,从而得到吸附性能优异、无二次污染、尺寸均匀、易分离再生的复合材料。该复合材料在中碱性(pH=6~9)污染水体中具有较高的氟吸附量,在强竞争离子体系中对氟离子具有特异性吸附。该复合材料制备成本低,工艺简单,适用于实际氟污染废水处理。
-
公开(公告)号:CN106492765B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201611004077.1
申请日:2016-11-15
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种季铵盐/氧化物改性生物杂化材料的制备方法,本发明生物杂化材料以秸秆为原料,采用3‑氯‑2‑羟丙基三甲基氯化胺为醚化剂进行改性,制备得到纤维素阴离子醚化物;然后在其表面负载金属氧化物,即得季铵盐/氧化物改性生物杂化材料;其中金属氧化物为氧化铁、氧化镧或氧化锆。本发明采用原料安全无毒,且合成工艺简单、绿色环保。
-
公开(公告)号:CN105233802B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201510675327.3
申请日:2015-10-19
Applicant: 南京信息工程大学
CPC classification number: Y02C10/08
Abstract: 本发明公开了一种掺杂L‑精氨酸的铜基金属有机骨架材料及其制备方法,该铜基金属有机骨架材料以Cu‑BTC为骨架,掺杂有L‑精氨酸;本发明铜基金属有机骨架材料的BET比表面积为232~1130m2/g,孔体积为0.14~0.48cm3/g,微孔率为55%~91%。本发明金属有机骨架材料生产成本低,且具有较高CO2吸附性能。
-
公开(公告)号:CN106188067A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610571489.7
申请日:2016-07-19
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C07D487/04 , H01L51/42 , H01L51/46
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521 , C07D487/04 , H01L51/0072 , H01L51/4213 , H01L51/4226
Abstract: 本发明公开了一种呋喃基吡咯并吡咯二酮衍生物及其钙钛矿电池。以呋喃基吡咯并吡咯二酮为结构单元,通过改变苯胺类给电子基团的给电子能力,精细调节材料的光学带隙与能级,以此提高材料的空穴传输性质。目前螺二芴Spiro-OMeTAD材料的售价约为500元人民币每克,本发明制备出的呋喃基吡咯并吡咯二酮衍生物初步成本核算为100元人民币每克,与经典的螺二芴材料相比,本发明制得的材料成本更加低廉,电池的能量转换效率得到进一步提高,显示出很好的应用潜力。
-
公开(公告)号:CN104492401A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410840262.9
申请日:2014-12-30
Applicant: 南京信息工程大学
CPC classification number: B01J20/265 , B01J20/28014 , B01J20/30 , B01J2220/4812 , C02F1/285 , C02F1/58
Abstract: 本发明提供无定形纳米硫化铜复合材料及其制备方法和应用,涉及环境治理领域。所述铜复合材料,是由无定形纳米硫化铜和大孔强碱性阴离子交换树脂组成的;所述复合材料采用如下方法制备:(1)在大孔强碱性阴离子交换树脂中,加入含有CuCl2的饱和氯化钠水溶液,在290-300K条件下振荡10-12h,过滤,得到带有氯化铜阴离子的树脂;(2)在步骤(1)所述带有氯化铜阴子的树脂中加入Na2S水溶液,280-290K条件下振荡4-6h,过滤,得到无定形纳米硫化铜复合材料。本发明复合材料,不仅对抗生素污染物具有较强和较快的吸附能力,而且在吸附过程中不易流失,易于回收和再生。
-
公开(公告)号:CN104353440A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410698677.7
申请日:2014-11-28
Applicant: 南京信息工程大学
CPC classification number: B01J20/24 , C02F1/286 , C02F2101/103 , C02F2101/105
Abstract: 本发明提供一种生物质树脂基纳米无机氧化物复合吸附剂及制备方法和应用,该吸附剂为生产成本低廉、环境友好、吸附效果好的生物质树脂基纳米复合吸附剂,该制备方法工艺简单清洁,生产效率高,二次污染少,并能有效地投入到工程应用中。本发明采用废弃的农作物秸秆作为载体,通过对农作物秸秆进行氨基化得到生物质阴离子交换树脂,然后通过“原位沉积法”将金属氧化物负载于生物质离子交换树脂上,制备得到生物质树脂基纳米无机氧化物复合吸附剂。吸附实验证实,本发明的复合材料对水中磷酸根、砷酸根均具有优异的去除效果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-