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公开(公告)号:CN116196960A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310064626.8
申请日:2023-01-16
Applicant: 江南大学 , 福瑞凯环境科技(江阴)有限公司
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F1/74 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种基于B掺杂多孔g‑C3N4催化剂,及其制备方法和应用,属于环境材料制备技术领域;首先通过硼酸、三聚氰胺和三聚氰酸之间简单地氢键自组装制备了催化剂的前驱体,而后在马弗炉中煅烧即可制得B掺杂的多孔g‑C3N4,而后通过加入Fe2+构建了光催化自芬顿体系,在·OH和光生空穴的协同作用下实现了对污染物的高效降解和矿化。本发明制备的B掺杂多孔g‑C3N4同时实现了B的掺杂以及形态的调控,拥有增强的电荷分离传输性能以及对反应物的吸附性能,解决了光催化自芬顿中H2O2产量低以及对污染物富集不足的问题。在50min内实现了对4‑氯苯酚99.6%的降解率和71.2%的总有机碳(TOC)去除率,同时拥有良好的稳定性,不产生二次污染,安全性也有很大的提升。
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公开(公告)号:CN116037166A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310038960.6
申请日:2023-01-12
Applicant: 江南大学
IPC: B01J27/13 , C07D307/46
Abstract: 本发明公开了一种用于光催化选择性氧化5‑羟甲基糠醛的界面Pt‑O键合的Pt‑Ov‑BiOBr催化剂的制备方法。本发明建立了贵金属半导体催化界面上超氧自由基和HMF高效反应的机制,由于Ov‑BiOBr上的不饱和配位的环境,Pt可以通过形成Pt‑O键,作为电子传输通道,将光生电子从Ov‑BiOBr传输到Pt上高效生成超氧自由基。同时光生空穴会聚集在Pt和Ov‑BiOBr接触的界面上,氧化HMF形成碳中心自由基。在Pt‑Ov‑BiOBr接触界面上形成的超氧自由基和碳中心自由基在空间上距离较近,这有利于相互碰撞从而反应,从而实现转化率91.5%和选择性76.7%的高活性。
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公开(公告)号:CN108503583A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810455307.9
申请日:2018-05-14
Applicant: 江南大学
IPC: C07D215/227 , C07D249/18 , C07D233/58 , C07D233/91 , C07C209/00 , C07C211/48 , C07D207/323 , C07D231/12 , C07D209/08 , C07D231/56 , C07D235/06 , C07D209/34 , C07D217/04 , C07D215/48 , C07C221/00 , C07C223/02
Abstract: 本发明公开了一种含氮氢类化合物的烷基化方法及其应用,属于有机化合物合成技术领域。本发明提供了一系列以N,N-二甲基甲酰胺二烷基缩醛作为烷基源、在无金属参与条件下对含N-H杂环化合物(II)进行氮烷基化反应的方法,得到氮原子上的氢原子被R1取代的产物。本发明方法反应高效、收率高、反应后处理简单,操作简便;反应条件温和,无金属参与;反应底物官能团容忍性高,底物范围广和容易制备;反应放大后反应效率仍然高,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN108484613A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810494219.X
申请日:2018-05-22
Applicant: 江南大学
IPC: C07D487/04 , A61K31/519 , A61K31/5377 , A61P35/00 , A23L33/10
CPC classification number: C07D487/04 , A23L33/10 , A23V2002/00 , A61P35/00 , A23V2200/308
Abstract: 本发明公开了一种吡唑并[1,5-a]嘧啶类化合物及其应用,属于医药领域。本发明的部分吡唑并[1,5-a]嘧啶类化合物对CDK2的抑制活性达到40%以上,因此,本发明的化合物呈现较好的CDK2的抑制活性,可以被用作CDK2的抑制剂。本发明要求保护的化合物具有较强的对CDK2的抑制活性。对于开发适于用作CDK2抑制剂的药物方面具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN105336498B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510686192.0
申请日:2015-10-21
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种新型g‑C3N4/NiO光电产氢电极的制备方法,属于无机化学和光电催化技术领域。所述的g‑C3N4光吸收剂,是一种非金属,无毒且易得的材料。本发明解决了现有技术中一般使用有毒的金属镉系硫属化合物为吸光剂的问题,首次采用g‑C3N4作为光电阴极吸光剂和助催化剂。本发明的制备方法如下:一、以FTO导电玻璃为基底,采用水热法制得有序的NiO膜;二、把上一步制得的NiO/FTO电极浸泡在饱和硫脲溶液中4h,置于马弗炉中,500℃煅烧2h,取出即得g‑C3N4/NiO/FTO电极。制备方法简便易行,有利于大规模应用。
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公开(公告)号:CN105779299A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610023430.4
申请日:2016-01-07
Applicant: 江苏苏中药业集团股份有限公司 , 西藏月王生物技术有限公司 , 江南大学
Abstract: 一株高产腺苷及甘露醇类物质的蝙蝠蛾拟青霉菌株及应用。本发明公开了一株从青藏高原野生冬虫夏草中分离获得的高产腺苷及甘露醇类物质的蝙蝠蛾拟青霉菌株及其应用,菌株现保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.11803。该菌株通过分离筛选获得,应用本发明公开的最优发酵培养基进行500L发酵罐生产,生物量可达36.1g/L,腺苷含量和产量分别为0.61%和220.1mg/L,甘露醇类物质含量和产量分别为12.8%和4.6g/L,高于目前报道的蝙蝠蛾拟青霉菌株最高腺苷(110.2mg/L)及甘露醇类物质(1.4g/L)产量。
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公开(公告)号:CN104862758A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510212337.3
申请日:2015-04-29
Applicant: 江南大学
CPC classification number: Y02E60/366
Abstract: 本发明公开了一种分解水产氢用NiS/Ni(OH)2电催化剂的制备方法,以硝酸镍与硫脲为原料,采用光协助电动沉积法,一步得到NiS/Ni(OH)2电极,不需要进一步处理。本发明制备电极的方法对包覆催化剂的量可控,所得电极在较低的过电势下,表现出良好的电催化活性,且性能稳定,在中性电解质中,可持续反应22个小时,电流没有明显降低,且法拉第效率接近100%,可以有效应用于电催化水分解产氢领域。
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公开(公告)号:CN104549234A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410759425.0
申请日:2014-12-11
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提出一种具有过氧化氢酶催化特性的CDs-Pt纳米材料,在以TMB为底物的醋酸缓冲溶液中CDs-Pt纳米材料显示了良好的类酶催化活性。本发明属于催化材料和模拟酶研究领域,所得的CDs-Pt纳米材料是贵金属铂来修饰碳量子点,具有合成步骤简单,材料尺度小,在反应体系中分散性好等特点,在双氧水检测、葡萄糖检测等实际应用中具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN103274515B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201310260766.9
申请日:2013-06-27
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种以ZnAl2O4纳米粒子作为催化剂的臭氧化水处理方法,本发明通过水热的方法制备出ZnAl2O4纳米粒子,并作为催化剂加入到含苯酚类废水的臭氧化水处理体系中,促进苯酚类有机污染物的降解,在此基础上提出了一种新型的臭氧化水处理方法。该方法属于水处理和环境催化技术领域。所得ZnAl2O4纳米粒子尺度小,在水溶液体系中分散性好,活性高,易分离回收,在臭氧化水处理应用中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102976475B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210554996.1
申请日:2012-12-20
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提出一种以掺杂氟的二氧化锰纳米复合材料为催化剂的臭氧化水处理方法,在含有苯酚类有机物的废水中加入所制入掺杂氟的二氧化锰纳米复合材料做为催化剂以促进臭氧对苯酚类有机污染物的降解,并在此基础上提出了一种新型的臭氧化水处理方法。该方法属于水处理和环境催化技术领域。所得掺杂氟的二氧化锰纳米纳米复合材料引入了非金属元素氟,具有合成步骤易操作、尺度小、在水溶液体系中分散性好、更易于回收等特点,在臭氧化水处理应用中具有广阔的前景。
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