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公开(公告)号:CN115193466A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210645459.1
申请日:2022-06-09
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种双金属析氢催化剂,以掺杂磷的氮化碳为载体,负载Ag和Co,其中Ag和Co主要呈现原子分散状态;其制备方法:(1)分别将三聚氰胺和三聚氰酸加入水中,加热搅拌至溶液透明形成溶液a和b;将柠檬酸和硝酸银溶于水中,形成溶液c;将溶液c加入溶液b中搅拌均匀,然后将混合液加入溶液a中,20~25℃条件下搅拌4~5h,洗涤,收集固体,干燥,氮气氛围下550~600℃煅烧3.5~4h,得到SAAg‑CN;(2)将SAAg‑CN、氯化钴和次亚磷酸钠加入N‑甲基吡咯烷酮,制备分散液,在155~165℃进行水热反应,反应时间2~4h,待冷,洗涤,收集固体样品,干燥,得到SACo‑Ag‑PCN双金属析氢催化剂;通过在P掺杂的氮化碳基体上同时负载银和钴,两种金属之间产生协同作用,提高了催化剂的催化活性。
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公开(公告)号:CN112014365B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010788105.3
申请日:2020-08-07
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于功能纳米材料的荧光传感器及其制备方法和应用,该传感器由氧掺石墨相氮化碳材料从堆叠结构修饰成量子点形成。本发明通过调节氧掺石墨相氮化碳的堆叠结构获得具有优异光学性能的量子点作为传感平台,由此增大的表面积有利于量子点通过π‑π相互作用非共价连接抗生素,该量子点的荧光强度可以被抗生素选择性淬灭或增强,制成功能纳米材料荧光传感器。本发明的荧光传感器,无需任何化学标记和荧光染料的添加,操作简便,灵敏度、可重复性以及稳定性都很高,可在复杂样品中实现特异性检测,具有良好的经济实用价值,有望应用于医疗、环境、食品及畜牧养殖业中抗生素的检测。
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公开(公告)号:CN113457710A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110751924.5
申请日:2021-07-02
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J31/02 , B01J31/34 , B01J23/31 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种PDI/g‑C3N4/Bi2WO6复合光催化剂及制备方法和应用。本发明所述的复合光催化剂由PDI、g‑C3N4和Bi2WO6组成,PDI、g‑C3N4和Bi2WO6的质量比为1:4~40:6~60。本发明的复合光催化剂PDI/g‑C3N4/Bi2WO6制备方法简单,物化性质稳定,可见光吸收能力强,能够很好的降解水中的磺胺甲基嘧啶及四环素类抗生素等污染物。
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公开(公告)号:CN115537861B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202211300830.7
申请日:2022-10-24
Applicant: 南京师范大学
IPC: C25B11/032 , C25B1/30 , C25B11/052 , C25B11/075
Abstract: 本发明公开了一种用于产生过氧化氢的恒速气体扩散电极及其使用方法,所述气体扩散电极包括碳基电极片、气室、导气管、密封件和导线,所述碳基电极片嵌在气室上;所述导气管的一端连接至气室,另一端为进气口连接外部供气装置,气体通过导气管流入气室;所述导线穿过密封装置一端连接到碳基电极片,另一端与外部电源连接;将所述恒速气体扩散电极作为阴极装入电解槽,导气管通入空气,根据阴极电流密度调节空气流量;该恒速气体扩散电极,通过控制空气流量恒定,控制电解液渗透的程度,改善催化层内部的三相界面状态、提高氧传质效率。
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公开(公告)号:CN116809084A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310640592.2
申请日:2023-06-01
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J27/057 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种纳米晶超晶格催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂分子式为FeSeS@C,结构为二维中空结构;制备方法为:将FeSe2@C NS与硫粉在惰性气体氛围中进行煅烧,得到FeSeS@C NS超晶格催化剂;该催化剂通过在FeSe2@C中引入S元素,一方面得到具有中空结构的FeSeS@C纳米晶,另一方面增加了催化剂表面的酸度,从而提高了催化剂的催化活性,用于活化过一硫酸盐降解有机染物效率高。
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公开(公告)号:CN115537861A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211300830.7
申请日:2022-10-24
Applicant: 南京师范大学
IPC: C25B11/032 , C25B1/30 , C25B11/052 , C25B11/075
Abstract: 本发明公开了一种用于产生过氧化氢的恒速气体扩散电极及其使用方法,所述气体扩散电极包括碳基电极片、气室、导气管、密封件和导线,所述碳基电极片嵌在气室上;所述导气管的一端连接至气室,另一端为进气口连接外部供气装置,气体通过导气管流入气室;所述导线穿过密封装置一端连接到碳基电极片,另一端与外部电源连接;将所述恒速气体扩散电极作为阴极装入电解槽,导气管通入空气,根据阴极电流密度调节空气流量;该恒速气体扩散电极,通过控制空气流量恒定,控制电解液渗透的程度,改善催化层内部的三相界面状态、提高氧传质效率。
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公开(公告)号:CN112014365A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010788105.3
申请日:2020-08-07
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于功能纳米材料的荧光传感器及其制备方法和应用,该传感器由氧掺石墨相氮化碳材料从堆叠结构修饰成量子点形成。本发明通过调节氧掺石墨相氮化碳的堆叠结构获得具有优异光学性能的量子点作为传感平台,由此增大的表面积有利于量子点通过π-π相互作用非共价连接抗生素,该量子点的荧光强度可以被抗生素选择性淬灭或增强,制成功能纳米材料荧光传感器。本发明的荧光传感器,无需任何化学标记和荧光染料的添加,操作简便,灵敏度、可重复性以及稳定性都很高,可在复杂样品中实现特异性检测,具有良好的经济实用价值,有望应用于医疗、环境、食品及畜牧养殖业中抗生素的检测。
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公开(公告)号:CN115228487B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210890463.4
申请日:2022-07-27
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J27/057 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种FeSe2@C类芬顿催化剂及其制备方法和应用,催化剂活性中心FeSe2颗粒均匀分散在多孔碳网格内,多孔碳网单层紧密堆积的纳米立方晶格形成二维超晶格结构;其制备方法为:将Fe3O4@C和硒粉混合,然后在H2和惰性气体混合气体氛围,350~380℃下煅烧进行硒化,得到FeSe2@C类芬顿催化剂;该FeSe2@C类芬顿催化剂多孔的二维超晶格结构特点不仅有助于减少催化剂团聚和传质阻力,还可以暴露出更多的活性位点并减少金属离子溶出,提高了催化效率;该催化剂用于降解碘代X射线造影剂,不需要加光,加热等条件,降低了实际应用的难度,有利于大规模使用。
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公开(公告)号:CN115532084A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211087823.3
申请日:2022-09-07
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01D71/02 , B01D69/04 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种管式陶瓷膜材料及其制备方法和应用,在管式陶瓷膜上负载TiO2和g‑C3N4组成的催化剂,TiO2附着在g‑C3N4片层表面,形成异质结;其制备方法包括以下步骤:(1)将钛酸四丁酯溶于溶剂制备成凝胶状液体,然后加入g‑C3N4,搅拌均匀;(2)将管式陶瓷膜浸渍在步骤(2)液体中,陈化,干燥,定型,煅烧至管式陶瓷膜表面呈现白色粉末,得到管式陶瓷膜光催化材料;该管式陶瓷膜上负载的催化剂中g‑C3N4和TiO2复合,协同作用可以显著增大g‑C3N4的比表面积,拓展TiO2的光激发范围,从而提高了在可见光下的光催化性能。
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公开(公告)号:CN115193466B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210645459.1
申请日:2022-06-09
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种双金属析氢催化剂,以掺杂磷的氮化碳为载体,负载Ag和Co,其中Ag和Co主要呈现原子分散状态;其制备方法:(1)分别将三聚氰胺和三聚氰酸加入水中,加热搅拌至溶液透明形成溶液a和b;将柠檬酸和硝酸银溶于水中,形成溶液c;将溶液c加入溶液b中搅拌均匀,然后将混合液加入溶液a中,20~25℃条件下搅拌4~5h,洗涤,收集固体,干燥,氮气氛围下550~600℃煅烧3.5~4h,得到SAAg‑CN;(2)将SAAg‑CN、氯化钴和次亚磷酸钠加入N‑甲基吡咯烷酮,制备分散液,在155~165℃进行水热反应,反应时间2~4h,待冷,洗涤,收集固体样品,干燥,得到SACo‑Ag‑PCN双金属析氢催化剂;通过在P掺杂的氮化碳基体上同时负载银和钴,两种金属之间产生协同作用,提高了催化剂的催化活性。
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