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公开(公告)号:CN115651344B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202211424683.4
申请日:2022-11-14
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供了一种增韧环氧树脂基组合物改性热塑性弹性体及其制备方法,属于热塑性弹性体制备技术领域;在本发明中,利用增韧环氧树脂基组合物作为改性剂,通过结构设计制备出相容性好、强度、弹性同步提升且表面极性提高的热塑性弹性体;所述热塑性弹性体硬度、拉伸强度和断裂伸长率分别提高了19%~42%、101%~168%、34%~56%,且制备方法简单、与改性剂相容性好,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116730660A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310457922.4
申请日:2023-04-26
Applicant: 南京工程学院 , 南京仁创升益科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种高强度光催化净水透水砖及其制备方法,包括以下步骤:均匀混合粘结剂、偶联剂和固化剂,得到粘结组分;将粘结组分加入复合骨料中,搅拌均匀后倒入模具压制成型,得到透水砖;将光催化组分均匀喷涂在透水砖表面,养护后取出。本发明还公开一种高强度光催化净水透水砖,由上述高强度光催化净水透水砖制备方法制备得到。本发明提供的一种高强度光催化净水透水砖及其制备方法,通过将光催化组分均匀喷涂在透水砖表面,养护后取出,能够提高光催化的效率。
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公开(公告)号:CN116621503A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310453324.X
申请日:2023-04-25
Applicant: 南京工程学院 , 南京仁创升益科技有限公司
IPC: C04B26/14
Abstract: 本发明公开了一种氧掺杂石墨相氮化碳光催化净水生态砖,属于水处理技术领域,生态砖由原料混合压制而成,所述原料包括骨料和粘结组分;所述粘结组分包括粘结剂、偶联剂、固化剂和光催化剂;所述光催化剂为氧掺杂石墨相氮化碳纳米片;所述氧掺杂石墨相氮化碳纳米片的制备方法为:先将尿素煅烧成石墨相氮化碳,然后将石墨相氮化碳溶于乙二醇和二甲基甲酰胺的混合液中,200℃下进行溶剂热处理6~24h,得到氧掺杂石墨相氮化碳纳米片。本发明的光催化净水生态砖能够有效地处理污水,且制备成本比较低,能够长期使用,具有良好的净化水质作用。
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公开(公告)号:CN115212910A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210840797.0
申请日:2022-07-18
Applicant: 南京工程学院
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , A62D3/17 , A62D101/28 , A62D101/26
Abstract: 本发明提供一种镍氧化物修饰石墨相氮化碳的制备方法,包括以下步骤:S1、将尿素和乙酰丙酮镍混合均匀,得到两者的混合物;S2、对S1得到的混合物进行煅烧、离心后收集得到镍氧化物修饰石墨相氮化碳。本发明使用的原材料价格低廉,制备方法操作简单,制备得到的CN‑mNiOx活性位点多、光吸收范围广、光催化降解有机污染物的性能优异,在光催化降解领域有着良好的前景。
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公开(公告)号:CN116603559A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310585475.0
申请日:2023-05-23
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种硫代亚磷酸铁/石墨相氮化碳复合材料的制备方法及应用。制备方法包括:配置石墨相氮化碳(CN)溶液和硫代亚磷酸铁(FePS3)溶液;将石墨相氮化碳溶液和FePS3溶液混合搅拌均匀,抽滤洗涤,真空烘干,得到硫代亚磷酸铁/石墨相氮化碳复合材料,本发明所制备的硫代亚磷酸铁/石墨相氮化碳复合材料可用于光催化固氮。本发明通过范德华力将CN纳米片和FePS3纳米片结合在一起得到FePS3‑CN异质结,其具有较大的界面接触面积,有利于界面间的电荷转移,通过界面调控可调整能带结构和优化接触界面,抑制载流子复合,提高光生电子的利用率。本发明的原料价格低廉,制备方法简单,所制备的mFePS3‑CN光催化固氮的性能优异,具有良好的光催化固氮应用前景。
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公开(公告)号:CN115651344A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211424683.4
申请日:2022-11-14
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供了一种增韧环氧树脂基组合物改性热塑性弹性体及其制备方法,属于热塑性弹性体制备技术领域;在本发明中,利用增韧环氧树脂基组合物作为改性剂,通过结构设计制备出相容性好、强度、弹性同步提升且表面极性提高的热塑性弹性体;所述热塑性弹性体硬度、拉伸强度和断裂伸长率分别提高了19%~42%、101%~168%、34%~56%,且制备方法简单、与改性剂相容性好,具有广泛的应用前景。
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