一种基于蓝藻生物固氮机制的固氮装置和方法

    公开(公告)号:CN115353954A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211000216.9

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于蓝藻生物固氮机制的固氮装置,其包括光电阳极室(2)、光电阴极室(3)、光电阳极片(4)、光电阴极片(5)和导线(10);光电阳极室(2)内盛装中含有辅酶Q的阳极电解液;光电阳极片(4)浸没在阳极电解液(7)中;光电阴极室(3)内盛装阴极电解液(6),且其中含有蓝藻、无氮培养基和辅酶Q;光电阴极片(5)浸没在阴极电解液(6)中;光电阳极片(4)上设有半导体光电材料;光电阳极片(4)用导线连接光电阴极片(5),在光电阳极室(2)与光电阴极室(3)之间设有质子交换膜(1)。本发明利用光电材料产生电子供应蓝藻,蓝藻固氮酶利用电子还原氮,实现常温常压下以氮气为原料以光源为能量进行半人工高效固氮。

    一种二氧化钛-叶绿素复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112588325B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202011150258.1

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛‑叶绿素复合物的制备方法,其包括以下步骤:用酒精浸泡绿色蔬菜叶,浸泡后去除绿色蔬菜叶,获得叶绿素提取液备用;取二氧化钛粉末,加入所述叶绿素提取液,然后研磨得到二氧化钛‑叶绿素复合物。本发明还公开了所述二氧化钛‑叶绿素复合物的应用。本发明利用了叶绿素受光激发能迅速发生电荷分离的性能,将叶绿素与二氧化钛复合,叶绿素通过捕获二氧化钛的光生电子增加了二氧化钛表面的缺陷;同时,叶绿素能够大幅减少二氧化钛的体相氧空位,通过以上两种作用,叶绿素有效地抑制了二氧化钛的电子空穴复合率,并提高了二氧化钛光催化降解污染物的速率。

    碳量子点/Eu3+/介孔氧化铝复合发光材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN106675558B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710032618.X

    申请日:2017-01-16

    Abstract: 本发明属于复合功能材料领域,特别涉及一种颜色可调的荧光碳量子点/Eu3+/介孔氧化铝复合发光材料及其制备与在温度传感和光学器件方面的应用。该复合发光材料包括表面含有羟基或氨基的荧光碳量子点和掺杂三价铕的介孔氧化铝。该复合发光材料在介孔氧化铝孔道中掺杂了在紫外灯下面发红光的稀土三价铕和发蓝光的荧光碳量子点,得到双发射峰的复合荧光粉,在较宽的温度范围内两发射峰的荧光强度的比值具有良好的线性关系及其稳定性,因此能够很好地实现温度的快速有效探测及传感,可应用在温度传感方面。且因为颜色可调,也与可应用在光学器件上。

    一种远红光型荧光玻璃陶瓷、其制备方法和植物灯

    公开(公告)号:CN108314332A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810450886.8

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明属于无机发光材料领域,尤其涉及一种远红光型荧光玻璃陶瓷、其制备方法和植物灯。远红光型荧光玻璃陶瓷包括红色荧光粉和硅酸盐玻璃粉,红色荧光粉和硅酸盐玻璃粉的质量比为5~30:70~95;红色荧光粉的结构式为ZnGa2-xO4:xCr3+,其中,0.002<x<0.0016。其制备方法为:按照质量比称量红色荧光粉和玻璃粉于玛瑙研砵中混合均匀,然后取混合料于模具中压制成片状,随后升温反应,反应结束冷却,经过切割、打磨和抛光后得到远红光型荧光玻璃陶瓷。本发明的远红光型荧光玻璃陶瓷较高的热导率和适合的激发波长,其发射的红光波长位于650nm~780nm,可以与蓝光LED芯片组装成植物灯,提供了比传统植物灯更多的远红光型光敏色素吸收的光能,植物照明效果更好,更贴近植物生长的需求。

Patent Agency Ranking