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公开(公告)号:CN117619421B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202311772264.4
申请日:2023-12-21
Applicant: 吉林农业大学
IPC: B01J27/24 , B01J27/04 , B01J23/745 , B01J23/72 , B01J35/39 , B01J35/00 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01D53/86 , B01D53/62 , C02F1/30 , C02F103/34
Abstract: 一种双S型异质结石墨氮化碳/铜铁氧体/硫锌铟复合光催化剂的制备方法及其应用,本发明公开了一种双S型异质结石墨氮化碳/铜铁氧体/硫锌铟复合光催化剂材料的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决g‑C3N4的光催化活性低的问题,本发明制备方法为:采用多次煅烧方式制备超薄石墨氮化碳材料。然后,采用水热法分别制备铜铁氧体纳米颗粒和花状微球硫锌铟纳米材料。最后,通过煅烧结合水热法合成了g‑C3N4/CuFe2O4/ZnIn2S4光催化复合材料。本发明复合光催化剂在光催化CO2还原中以及在光催化降解废水中四环素的应用,显著提高CO2还原和四环素降解的光催化活性。本发明应用于光催化剂的制备领域。
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公开(公告)号:CN117619421A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311772264.4
申请日:2023-12-21
Applicant: 吉林农业大学
IPC: B01J27/24 , B01J27/04 , B01J23/745 , B01J23/72 , B01J35/39 , B01J35/00 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01D53/86 , B01D53/62 , C02F1/30 , C02F103/34
Abstract: 一种双S型异质结石墨氮化碳/铜铁氧体/硫锌铟复合光催化剂的制备方法及其应用,本发明公开了一种双S型异质结石墨氮化碳/铜铁氧体/硫锌铟复合光催化剂材料的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决g‑C3N4的光催化活性低的问题,本发明制备方法为:采用多次煅烧方式制备超薄石墨氮化碳材料。然后,采用水热法分别制备铜铁氧体纳米颗粒和花状微球硫锌铟纳米材料。最后,通过煅烧结合水热法合成了g‑C3N4/CuFe2O4/ZnIn2S4光催化复合材料。本发明复合光催化剂在光催化CO2还原中以及在光催化降解废水中四环素的应用,显著提高CO2还原和四环素降解的光催化活性。本发明应用于光催化剂的制备领域。
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公开(公告)号:CN110305936B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201910722097.X
申请日:2019-08-06
Applicant: 吉林农业大学
IPC: C12Q1/6811 , C12Q1/6888 , C12N15/11
Abstract: 一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用,本发明涉及一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用。本发明的目的是为了提供一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用。本发明梅花鹿微卫星位点M009引物的核苷酸序列如SEQ.ID.NO:1和SEQ.ID.NO:2所示。梅花鹿微卫星位点M009应用在鹿茸生长性状分析中。本发明是根据基因型进行鹿茸生长性状选择,可筛选出鹿茸高产性状个体和鹿茸低产性状个体,精确度高,操作简单,费用低,可以在梅花鹿的生命早期即开始选择鹿茸生长性状,缩短世代间隔,提高选择强度,加速梅花鹿的育种进程。本发明适用于梅花鹿育种领域。
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公开(公告)号:CN112194129A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011159675.2
申请日:2020-10-26
Applicant: 吉林农业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/86
Abstract: 一种水热辅助化学活化制备秸秆基有序多孔炭材料的方法和应用,它涉及一种制备多孔炭材料的方法和应用。本发明的目的是要解决现有采用化学活化法方法制备有序多孔炭材料使用了过量的活化剂,造成了高成本和严重的环境污染的问题。方法:一、水热反应;二、化学活化,得到秸秆基有序多孔炭材料。秸秆基有序多孔炭材料作为超级电容器的电极材料使用。本发明使用较少量活化剂就能获得有序多孔碳材料用于超级电容器的电极材料,本发明满足绿色环保、低成本的制备要求,且制备的秸秆基有序多孔炭材料作为超级电容器的电极材料使用具有优异的电化学性能。本发明可获得一种秸秆基有序多孔炭材料。
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公开(公告)号:CN110305936A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910722097.X
申请日:2019-08-06
Applicant: 吉林农业大学
IPC: C12Q1/6811 , C12Q1/6888 , C12N15/11
Abstract: 一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用,本发明涉及一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用。本发明的目的是为了提供一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用。本发明梅花鹿微卫星位点M009引物的核苷酸序列如SEQ.ID.NO:1和SEQ.ID.NO:2所示。梅花鹿微卫星位点M009应用在鹿茸生长性状分析中。本发明是根据基因型进行鹿茸生长性状选择,可筛选出鹿茸高产性状个体和鹿茸低产性状个体,精确度高,操作简单,费用低,可以在梅花鹿的生命早期即开始选择鹿茸生长性状,缩短世代间隔,提高选择强度,加速梅花鹿的育种进程。本发明适用于梅花鹿育种领域。
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公开(公告)号:CN109970056A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910375147.1
申请日:2019-05-07
Applicant: 吉林农业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/336 , H01G11/44
Abstract: 一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决现有利用农林废弃物制备电极材料时需要严苛的实验条件,从而导致孔隙率低的问题,本发明以低廉农林废弃物秸秆为原料,经微波加热预处理后,与FeCl3催化剂充分混合,然后将混合均匀的混合物置进行热解,之后切换至二氧化碳气氛保持一定时间进行活化,清洗得到有序微孔碳材料。该制备方法具有成本低、易于规模化生产的优势,所制备的碳材料拥有比表面积高、碳骨架高度有序、类石墨烯结构等特点,可兼顾高传质和高传导的双重特点,作为超级电容器电极材料表现出优异的电容性能。本发明应用于超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN118874551A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411005542.8
申请日:2024-07-25
Applicant: 吉林农业大学
IPC: B01J31/28 , B01J31/16 , B01J35/50 , B01J35/39 , C07C29/151 , C07C29/154 , C07C31/08
Abstract: 一种MOFs限域Cu‑Ag合金的核壳结构光催化剂的制备方法及其应用,本发明公开了一种MOFs限域Cu‑Ag合金的核壳结构光催化剂的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决传统光催化CO2还原技术中光催化剂活性低和C2产物选择性差以及基于MOFs的光催化剂存在金属纳米团簇浸出、二氧化碳传质效率低、活性位点空间分布不明确的问题,本发明采用油浴法制备Cu‑Ag合金。然后,采用静电自组装法将超小Cu‑Ag合金封装在可见光响应的Zr‑MOF中,制备具有核壳结构的光催化剂(Cu‑Ag/UiO66‑NH2)。本发明催化剂应用在光催化CO2转化为高附加值C2产物。
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公开(公告)号:CN110331216B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201910722811.5
申请日:2019-08-06
Applicant: 吉林农业大学
IPC: C12Q1/6888 , C12N15/11
Abstract: 一种梅花鹿微卫星位点M027的特异性扩增引物及其应用,本发明涉及一种梅花鹿微卫星位点M027的特异性扩增引物及其应用。本发明的目的是为了提供一种梅花鹿微卫星位点M027的特异性扩增引物及其应用。本发明梅花鹿微卫星位点M027引物的核苷酸序列如SEQ.ID.NO:1和SEQ.ID.NO:2所示。梅花鹿微卫星位点M027应用在鹿茸生长性状分析中。本发明是根据基因型进行鹿茸生长性状选择,可筛选出鹿茸高产性状个体和鹿茸低产性状个体,精确度高,操作简单,费用低,可以在梅花鹿的生命早期即开始选择鹿茸生长性状,缩短世代间隔,提高选择强度,加速梅花鹿的育种进程。本发明适用于梅花鹿育种领域。
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公开(公告)号:CN109970056B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201910375147.1
申请日:2019-05-07
Applicant: 吉林农业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/336 , H01G11/44
Abstract: 一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决现有利用农林废弃物制备电极材料时需要严苛的实验条件,从而导致孔隙率低的问题,本发明以低廉农林废弃物秸秆为原料,经微波加热预处理后,与FeCl3催化剂充分混合,然后将混合均匀的混合物置进行热解,之后切换至二氧化碳气氛保持一定时间进行活化,清洗得到有序微孔碳材料。该制备方法具有成本低、易于规模化生产的优势,所制备的碳材料拥有比表面积高、碳骨架高度有序、类石墨烯结构等特点,可兼顾高传质和高传导的双重特点,作为超级电容器电极材料表现出优异的电容性能。本发明应用于超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN112194129B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202011159675.2
申请日:2020-10-26
Applicant: 吉林农业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/86
Abstract: 一种水热辅助化学活化制备秸秆基有序多孔炭材料的方法和应用,它涉及一种制备多孔炭材料的方法和应用。本发明的目的是要解决现有采用化学活化法方法制备有序多孔炭材料使用了过量的活化剂,造成了高成本和严重的环境污染的问题。方法:一、水热反应;二、化学活化,得到秸秆基有序多孔炭材料。秸秆基有序多孔炭材料作为超级电容器的电极材料使用。本发明使用较少量活化剂就能获得有序多孔碳材料用于超级电容器的电极材料,本发明满足绿色环保、低成本的制备要求,且制备的秸秆基有序多孔炭材料作为超级电容器的电极材料使用具有优异的电化学性能。本发明可获得一种秸秆基有序多孔炭材料。
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