一种缺陷态苝酰亚胺超分子光催化剂的制备方法以及其应用

    公开(公告)号:CN116273165B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202310255898.6

    申请日:2023-03-16

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于缺陷态苝酰亚胺超分子光催化剂的制备及其催化氧化苄胺合成N‑苄烯丁胺的方法,属于化学和材料科学领域。本发明所述方法是首次以缺陷态苝酰亚胺超分子作为催化剂,以含氧气体作为氧化剂,乙腈作为溶剂,在可见光的照射下催化苄胺在不影响活泼苯环的前提下,目标氨基中N‑H键、C‑N键分别发生氧化断裂,生成N‑苄烯丁胺化合物的方法。以光作为驱动力,在一种基于缺陷态苝酰亚胺超分子的光催化剂的促进下苄胺分子选择性氧化生成N‑苄烯丁胺的方法。本发明方法具有操作简单,绿色高效等特点,反应条件温和,催化剂与反应体系易分离且可以实现多次循环适用,符合可持续发展能源战略,具有广阔的应用前景。

    一种新型有机聚合物光催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN118271553A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410227125.1

    申请日:2024-02-29

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明属于光催化技术领域,具体涉及一种新型有机聚合物及其光催化产过氧化氢应用。本发明所述方法利用合理的分子设计策略制备了新型有机聚合物作为光催化剂,以氧气、纯水作为原料,能够在可见光照射下合成过氧化氢。本发明方法具有催化剂制备简单,反应体系绿色环保和过氧化氢生产高效等特点,反应条件温和,且催化剂循环稳定性高,与反应体系分离容易,节省后处理成本,具有工业应用价值,符合绿色可持续发展理念。

    一种呋喃基有机聚合物光催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN118126274A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410227338.4

    申请日:2024-02-29

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明属于光催化技术领域,具体涉及一种无牺牲剂的呋喃基有机聚合物光催化剂。本发明所述方法是首次以呋喃基有机聚合物作为光催化剂,以氧气、纯水作为原料,在可见光照射下合成过氧化氢的方法。本发明方法具有易于制备,安全环保和生产高效等特点,反应条件温和可控,催化剂与反应体系便于分离且催化剂稳定性好,可回收再利用,降低生产成本,符合自然资源和天然能源的可持续发展战略,具有广阔的工业应用前景。

    一种缺陷态苝酰亚胺超分子光催化剂的制备方法以及其应用

    公开(公告)号:CN116273165A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310255898.6

    申请日:2023-03-16

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于缺陷态苝酰亚胺超分子光催化剂的制备及其催化氧化苄胺合成N‑苄烯丁胺的方法,属于化学和材料科学领域。本发明所述方法是首次以缺陷态苝酰亚胺超分子作为催化剂,以含氧气体作为氧化剂,乙腈作为溶剂,在可见光的照射下催化苄胺在不影响活泼苯环的前提下,目标氨基中N‑H键、C‑N键分别发生氧化断裂,生成N‑苄烯丁胺化合物的方法。以光作为驱动力,在一种基于缺陷态苝酰亚胺超分子的光催化剂的促进下苄胺分子选择性氧化生成N‑苄烯丁胺的方法。本发明方法具有操作简单,绿色高效等特点,反应条件温和,催化剂与反应体系易分离且可以实现多次循环适用,符合可持续发展能源战略,具有广阔的应用前景。

    一种胃肠镜活检摘取设备及方法

    公开(公告)号:CN116269535A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310539707.9

    申请日:2023-05-15

    Inventor: 赵辉

    Abstract: 本发明属于医疗器械技术领域,提供一种胃肠镜活检摘取设备及方法,包括外壳,外壳的一端铰接有两组对应设置的回弹钳头,外壳内水平滑动连接有钢丝,钢丝与两组回弹钳头传动连接,外壳内可拆卸转动连接有储针筒,储针筒用于储存若干取样组件,储针筒靠近两组回弹钳头设置,钢丝与一取样组件对应设置,外壳内滑动连接有滑套,滑套套设在钢丝靠近储针筒的一端上,钢丝与滑套之间设置有柔性连接组件;转动推动部,转动推动部设置在储针筒和滑套之间;止动部,止动部设置在外壳和滑套之间,止动部与储针筒对应设置。本发明可以快速完成对同一病灶的不同区域或不同病灶的活检取样,且可以确保样品之间不会相互接触。

    一种改性蓝藻生物炭复合材料及在处理电镀废水中的应用

    公开(公告)号:CN110272085B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN201910694622.1

    申请日:2019-07-30

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性蓝藻生物炭复合材料及在处理电镀废水中的应用,属于生物炭复合材料制备技术领域。本发明将太湖蓝藻烘干、研磨过筛后与活化剂混合经热裂解得到改性蓝藻生物炭;将改性蓝藻生物炭浸泡于含铁溶液中,进一步改性得到改性蓝藻生物炭复合材料。本发明制备的改性蓝藻生物炭复合材料同时具有吸附和催化能力的复合材料,该复合材料在处理电镀废水时,通过吸附和类芬顿反应,能够高效的去除废水中的金属离子。并且该复合材料稳定性强,可重复使用。

    一种光-芬顿催化剂及其制备方法和在水处理中的应用

    公开(公告)号:CN111659440A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010528140.1

    申请日:2020-06-11

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光-芬顿催化剂及其制备方法和在水处理中的应用,属于水处理技术领域。本发明提供了一种制备g-C3N4/Fe2O3复合物催化剂的方法,并利用该催化剂进行光-芬顿水处理。本发明先制得g-C3N4纳米片,然后以硝酸铁和碳酸氢铵为原料,对g-C3N4纳米片进行复合改性得到g-C3N4/Fe2O3复合物。本发明方法制备得到的g-C3N4/Fe2O3光-芬顿催化剂,Fe2O3量子点通过定点沉积的方式负载到g-C3N4纳米片表面,从而带来了较多的催化活性位和较大的反应接触面积,用于降解水中抗生素污染物时,催化性能优良,对抗生素污染物降解效率高,运行成本低,不会引起二次污染,具有广阔应用前景。

    一种以铜/银复合材料为催化剂的臭氧化水处理方法

    公开(公告)号:CN102976476B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210554997.6

    申请日:2012-12-20

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提出一种以铜/银复合材料为催化剂的臭氧化水处理方法,其中铜/银复合材料作为催化剂加入到含苯酚类废水的臭氧化水处理体系中后,促进了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。所得铜/银复合材料具有制备清洁、稳定性好、能在一较宽的初始pH范围(4-8)使用等特点,在臭氧化水处理应用中具有广阔的前景。

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