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公开(公告)号:CN118581162A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410643077.4
申请日:2024-05-23
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种采用人工多细胞体系以纤维素类生物质产甲烷的方法,包括厌氧条件下向共培培养基中接种解纤维素热厌氧杆菌、产气肠杆菌和丁酸梭菌水解产酸阶段和共培培养基中接种希瓦氏菌、金属还原地杆菌和甲烷八叠球菌继续培养产甲烷阶段。本发明通过不同菌的功能和代谢匹配,构建了劳动分工、互利共生的人工多细胞体系可以利用复杂低劣生物质合成甲烷,甲烷产量较单菌体系有了大幅提升。该方法为低劣生物质的可控高效资源化处理与利用提供了一条新的技术途径,在环境保护以及节能减排方面有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN110201717B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201910424431.3
申请日:2019-05-21
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J31/22 , C07D317/36
Abstract: 本发明提供一种铜基金属有机多面体复合材料的制备方法及其应用。首先将海藻酸钠溶液加入到二价铜离子水溶液中,静置,过滤,洗涤,得到铜基海藻酸水凝胶;随后铜基海藻酸水凝胶与硅酸酯反应,过滤,洗涤,得到铜基海藻酸‑二氧化硅水凝胶;最后铜基海藻酸‑二氧化硅水凝胶与配体(间苯二甲酸或5‑取代基间苯二甲酸)反应,过滤,洗涤,干燥,得到铜基金属有机多面体复合材料。本发明的铜基金属有机多面体复合材料,具有致密的网状结构,能有效抑制铜基金属有机多面体的密堆积和海藻酸骨架的收缩。本发明的铜基金属有机多面体复合材料,针对环氧丙烷与CO2环加成生成碳酸丙烯酯的反应,具有很高的催化活性,催化剂为球状,易于分离,便于回收再利用。
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公开(公告)号:CN110201717A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910424431.3
申请日:2019-05-21
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J31/22 , C07D317/36
Abstract: 本发明提供一种铜基金属有机多面体复合材料的制备方法及其应用。首先将海藻酸钠溶液加入到二价铜离子水溶液中,静置,过滤,洗涤,得到铜基海藻酸水凝胶;随后铜基海藻酸水凝胶与硅酸酯反应,过滤,洗涤,得到铜基海藻酸-二氧化硅水凝胶;最后铜基海藻酸-二氧化硅水凝胶与配体(间苯二甲酸或5-取代基间苯二甲酸)反应,过滤,洗涤,干燥,得到铜基金属有机多面体复合材料。本发明的铜基金属有机多面体复合材料,具有致密的网状结构,能有效抑制铜基金属有机多面体的密堆积和海藻酸骨架的收缩。本发明的铜基金属有机多面体复合材料,针对环氧丙烷与CO2环加成生成碳酸丙烯酯的反应,具有很高的催化活性,催化剂为球状,易于分离,便于回收再利用。
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公开(公告)号:CN106431491B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610885971.8
申请日:2016-10-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B38/06 , C04B38/00 , C04B35/185 , C04B35/565 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及一种块状高比表莫来石‑碳化硅复合气凝胶材料的制备方法。通过将碳源和铝源进行混合,经水解反应后,引入既可作为促凝剂又可作为硅源的硅烷偶联剂,经溶胶‑凝胶、老化和超临界干燥得到有机/氧化硅/氧化铝复合气凝胶,然后在惰性氛围气体保护下进行碳化处理和高温碳热还原,经原位反应和后续的空气热煅烧,最终制备出一种块状高比表莫来石/碳化硅抗氧化复合气凝胶材料。本发明具有用料简单和工艺简捷的优点,工艺过程操作简单,容易实现规模生产。
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公开(公告)号:CN109517162A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811384151.6
申请日:2018-11-20
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08G65/334 , C08J3/075 , C08L71/02
CPC classification number: C08G65/3348 , C08G2210/00 , C08G2650/04 , C08G2650/50 , C08J3/075 , C08J2371/02
Abstract: 本发明公开了可注射水凝胶及制备方法,所述可注射水凝胶由6-氰基苯并噻唑CBT修饰的亲水性支化聚合物和两端半胱氨酸Cys修饰的小分子构成。本发明选用亲水的支状聚合物上面修饰的6-氰基苯并噻唑和小分子两端的半胱氨酸作为化学交联位点形成的水凝胶具有一定的强度,并且凝胶化的速率可控,其制备在生理条件下即可进行,不需要加入交联剂,毒副作用小,且反应具有专一性。获取的水凝胶具有良好的生物安全性和生物降解性,具有应用于药物载体和组织工程等方面的潜能。
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公开(公告)号:CN106431491A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610885971.8
申请日:2016-10-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B38/06 , C04B38/00 , C04B35/185 , C04B35/565 , C04B35/626
CPC classification number: C04B38/068 , C04B35/185 , C04B35/565 , C04B35/62655 , C04B38/0045 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/6586 , C04B2235/77 , C04B2235/96
Abstract: 本发明涉及一种块状高比表莫来石-碳化硅复合气凝胶材料的制备方法。通过将碳源和铝源进行混合,经水解反应后,引入既可作为促凝剂又可作为硅源的硅烷偶联剂,经溶胶-凝胶、老化和超临界干燥得到有机/氧化硅/氧化铝复合气凝胶,然后在惰性氛围气体保护下进行碳化处理和高温碳热还原,经原位反应和后续的空气热煅烧,最终制备出一种块状高比表莫来石/碳化硅抗氧化复合气凝胶材料。本发明具有用料简单和工艺简捷的优点,工艺过程操作简单,容易实现规模生产。
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公开(公告)号:CN109355310B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201811314181.X
申请日:2018-11-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了ROS响应的基因递送载体及其制备方法和应用,本发明的基因递送载体由ROS响应的新型缩硫酮linker(TK)与基于POSS三代赖氨酸星型阳离子聚合物(POSS‑G3)交联而成。本发明提供的阳离子聚合物基因递送载体成本较低,具有较低的细胞毒性和较高的细胞转染效率,是一种极有前景的阳离子聚合物基因递送载体。
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公开(公告)号:CN112678860A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110084844.9
申请日:2021-01-21
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01F17/265 , C01F17/10 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C09K11/85
Abstract: 本发明提供了一种二元稀土氟化物自组装纳米颗粒团簇的制备方法。本发明的制备方法简单高效,反应条件环保温和。制备方法为两步法组装,可以合成不同结构的二元稀土氟化物纳米颗粒团簇,包括:氟化铕/氟化钆二聚体纳米颗粒团簇,氟化钆包氟化铕核壳二聚体纳米颗粒团簇以及氟化铕包氟化钆核壳纳米颗粒团簇。制备得到的二元稀土氟化物自组装纳米颗粒团簇尺寸均一,分散性良好,具有优秀的稳定性,有效的克服了氟化物纳米颗粒稳定性差以及单组分纳米颗粒团簇功能单一的缺点。并且本发明所制备的三种结构的二元氟化物自组装纳米颗粒团簇均具有较高的荧光强度,为实现氟化物纳米材料在生物领域的应用如荧光成像,核磁共振成像等提供了良好的基础。
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公开(公告)号:CN109517162B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811384151.6
申请日:2018-11-20
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08G65/334 , C08J3/075 , C08L71/02
Abstract: 本发明公开了可注射水凝胶及制备方法,所述可注射水凝胶由2‑氰基‑6‑氨基苯并噻唑CBT修饰的亲水性支化聚合物和两端半胱氨酸Cys修饰的小分子构成。本发明选用亲水的支状聚合物上面修饰的2‑氰基‑6‑氨基苯并噻唑和小分子两端的半胱氨酸作为化学交联位点形成的水凝胶具有一定的强度,并且凝胶化的速率可控,其制备在生理条件下即可进行,不需要加入交联剂,毒副作用小,且反应具有专一性。获取的水凝胶具有良好的生物安全性和生物降解性,具有应用于药物载体和组织工程等方面的潜能。
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公开(公告)号:CN110643364A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910980600.1
申请日:2019-10-15
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种钨酸钪/氧化钇复合荧光温度传感材料的制备方法。本发明制备方法简单,制得的钨酸钪/氧化钇复合材料Sc2(WO4)3:Yb3+/Er3+&Y2O3:Yb3+/Er3+(S&Y)具有较宽的发光温度范围,克服了传统荧光温度传感材料结构热稳定性差、发光热猝灭严重的缺点。该材料在293K-1073K的温度范围内,发光颜色对温度变化的响应速度极快,具有超高的绝对传感灵敏度(0.6K-1),在各温度点具有相对应的确定发光颜色,我们可以根据事先准备的标准比色卡,通过和该复合材料的发光颜色进行比较,从而简便、快速地测量被测物体的温度,可以运用于高温下物体表面温度的快速检测。
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