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公开(公告)号:CN110227520B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910605036.5
申请日:2019-07-05
Applicant: 宿州学院
IPC: B01J27/186 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种铜掺杂磷酸铋复合材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将硝酸铋和硝酸铜加入到去离子水中,搅拌均匀后加入磷酸钠,搅拌20~50min,得到反应液;S2、向S1得到的反应液中加入pH调节剂,调节pH值至4~7,然后于160~200℃下反应20~36h,反应结束后,自然冷却至室温,洗涤、分离、干燥,即得到铜掺杂磷酸铋复合材料。本发明通过对反应过程的pH、反应时间和反应物摩尔比的调控,对该复合材料的光催化降解性能进行了研究。本发明合成的复合材料具有优异的光催化降解性能,对亚甲基蓝催化降解60min,降解率即可达到88%,90min降解率高达90%。本发明制备方法操作简便、易于实现。
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公开(公告)号:CN113398957A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110716675.6
申请日:2021-06-28
Applicant: 宿州学院
Abstract: 本发明属于光催化复合材料制备技术领域,具体涉及一种AgCl立方/多孔碳纳米管复合材料及其制备方法。本发明利用Ag+与多孔碳纳米管共孵育,同时在浸渍Ag+前在多孔碳纳米管中引入Cl‑;利用本发明的制备方法制备得到的AgCl立方多孔碳纳米管复合材料,AgCl呈立方状均匀分布于多孔碳纳米管上。本发明的制备方法过程简单,不引入杂质,负载的活性物质结晶完整,呈现立方的形状,在清洁能源转化与环境污染的整治等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN110227520A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910605036.5
申请日:2019-07-05
Applicant: 宿州学院
IPC: B01J27/186 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种铜掺杂磷酸铋复合材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将硝酸铋和硝酸铜加入到去离子水中,搅拌均匀后加入磷酸钠,搅拌20~50min,得到反应液;S2、向S1得到的反应液中加入pH调节剂,调节pH值至4~7,然后于160~200℃下反应20~36h,反应结束后,自然冷却至室温,洗涤、分离、干燥,即得到铜掺杂磷酸铋复合材料。本发明通过对反应过程的pH、反应时间和反应物摩尔比的调控,对该复合材料的光催化降解性能进行了研究。本发明合成的复合材料具有优异的光催化降解性能,对亚甲基蓝催化降解60min,降解率即可达到88%,90min降解率高达90%。本发明制备方法操作简便、易于实现。
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公开(公告)号:CN103881293A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410105254.X
申请日:2014-03-15
Applicant: 宿州学院
IPC: C08L61/06 , C08L71/08 , C08L1/28 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K5/5399 , C08K5/42 , C08K5/053 , C08K5/05 , C08K5/3445 , C08J3/22
Abstract: 本发明公开了一种高粘结性复合改性母粒,它是由下述重量份的原料组成的:纳米二氧化硅50-60、纳米氧化镁20-30、酚醛树脂粉2-3、聚乙二醇10005-7、六甲基磷酰胺0.6-1、全氟丁基磺酸钾1-2、硅烷偶联剂KH5501-2、羟乙基纤维素1-2、季戊四醇2-3、双咪唑烷基脲0.2-0.3、无水乙醇10-14。本发明将的母粒,可以广泛应用到各种行业,比如涂料、橡胶、塑料等,具有很好的粘合性,不仅可以增强各物料间的相容性,提高成品的抗磨、抗撕裂等力学强度,还具有一定的抗菌性,提高成品的整体质量。
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公开(公告)号:CN119352209A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411907194.3
申请日:2024-12-24
Applicant: 宿州学院
Abstract: 本申请涉及纤维拉伸成型设备技术领域,且公开了一种丝素蛋白纤维生产拉伸成型设备,包括支撑盘,支撑盘内腔一侧的顶部轴连接有拉伸辊,而在支撑盘内腔另一侧的底部固定安装有驱动轮组,拉伸辊与驱动轮组之间传动连接有传动带,且传动带的外侧面与丝素蛋白纤维的外表面相接触,支撑盘内腔另一侧的中部设有负压轮组。本申请提供的一种丝素蛋白纤维生产拉伸成型设备,对于拉伸辊、驱动轮组以及负压轮组的设置,可利用负压轮组而将丝素蛋白纤维中所携带的断丝、毛丝吸附清除,进而有效避免了其缠绕在拉伸辊外表面上的问题,并利用电主轴中的电热环对传动带进行加热、保温处理,以使得丝素蛋白纤维可始终保持在一定的范围内被拉伸。
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公开(公告)号:CN118341509A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410505659.6
申请日:2024-04-25
Applicant: 宿州学院
Abstract: 本申请涉及高分子材料研磨设备技术领域,具体公开了一种高分子材料加工用原料研磨粉碎装置,包括两个支撑架,两个支撑架之间设有转动辊Ⅰ和两个转动辊Ⅱ,所述转动辊Ⅰ和转动辊Ⅱ的两端分别固定连接联动管,联动管远离转动辊Ⅱ一端的外侧活动设置有定位管套,且联动管上开设有位于定位管套内的导流孔,且定位管套与支撑板固定设置。通过转动辊Ⅱ的两端设置联动管、定位管套和连通管,转动辊Ⅱ一端的连通管的一端注入导热油,导热油进入通槽内进行换热,实现了对转动辊Ⅰ和转动辊Ⅱ进行冷却或加热的效果,且利用导热油流经导流孔的压力差和摩擦力,降低转动辊Ⅱ研磨高分子材料时所受的反作用力,进而降低轴承的磨损消耗。
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公开(公告)号:CN115172822A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210932098.9
申请日:2022-08-04
Applicant: 宿州学院
IPC: H01M8/04664 , H01M8/24 , H01M8/2465 , H01M8/2475
Abstract: 本发明公开了一种平板型固体氧化物燃料电池测试装置,包括作为移动支撑的安装结构,所述安装结构内部设有对平板型固体氧化物燃料电池检测的检测结构,检测结构通过安装结构一侧设有对平板型固体氧化物燃料电池检测过程中输送反应气体的输气结构,输气结构通过安装结构另一侧设有对平板型固体氧化物燃料电池检测过程中电流收集的导电结构,所述安装结构包括底部设置有多个活动轮的安装板,安装板上方设有对检测结构安装设置的固定架,固定架一侧上方设有与检测结构电性连接的检测机体,检测机体正下方设有对安装板重心平衡的配重块,该一种平板型固体氧化物燃料电池测试装置,通过配重块从而对整体装置起到重心平衡配重效果。
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公开(公告)号:CN111186826A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201911378996.9
申请日:2019-12-27
Applicant: 宿州学院
IPC: C01B25/08 , B82Y40/00 , B01J27/185 , B01J35/08 , C02F1/70 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种Ni2P纳米球及其制备方法,制备方法步骤如下:将六水合氯化镍、次磷酸钠分别溶解在去离子水中,将两溶液混合均匀,缓慢加入氢氧化钠水溶液中,混匀。然后,加入一定量的白磷,充分混合后,将上述混合液转移到反应釜中,并将反应釜置于烘箱中加热,反应一定时间后,自然冷却至室温,将反应后混合物离心分离、洗涤、真空干燥后得到深绿色固体。本发明实现Ni2P纳米球与Ni12P5纳米球的可控合成,纳米球尺寸较均匀,合成过程简单易行,重复性好。
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公开(公告)号:CN119974531A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510470943.9
申请日:2025-04-15
Applicant: 宿州学院
IPC: B29C64/255 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本申请涉及3D打印技术领域,且公开了一种丝素蛋白支架制造用3D生物打印机,包括料盒,所述料盒包括盒体,所述盒体的底部通过夹板安装有离型膜,所述盒体的底部通过螺栓固定连接有支撑台,所述支撑台的中部设有投影窗,所述投影窗上安装有支撑板,支撑板由透明材质制成,所述支撑板、离型膜和盒体所围成的空间形成液腔,液腔填充有液体介质。该丝素蛋白支架制造用3D生物打印机,离型膜的底部设有液腔,液腔中充满液体,当离型膜贴向支撑板的时候,同时也在将液体从离型膜和支撑板之间挤出,液体在此过程中起到润滑作用,减少离型膜的磨损,其次,当离型膜破损时,液腔能够有效避免墨水泄漏到打印机上。
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公开(公告)号:CN119352209B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411907194.3
申请日:2024-12-24
Applicant: 宿州学院
Abstract: 本申请涉及纤维拉伸成型设备技术领域,且公开了一种丝素蛋白纤维生产拉伸成型设备,包括支撑盘,支撑盘内腔一侧的顶部轴连接有拉伸辊,而在支撑盘内腔另一侧的底部固定安装有驱动轮组,拉伸辊与驱动轮组之间传动连接有传动带,且传动带的外侧面与丝素蛋白纤维的外表面相接触,支撑盘内腔另一侧的中部设有负压轮组。本申请提供的一种丝素蛋白纤维生产拉伸成型设备,对于拉伸辊、驱动轮组以及负压轮组的设置,可利用负压轮组而将丝素蛋白纤维中所携带的断丝、毛丝吸附清除,进而有效避免了其缠绕在拉伸辊外表面上的问题,并利用电主轴中的电热环对传动带进行加热、保温处理,以使得丝素蛋白纤维可始终保持在一定的范围内被拉伸。
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