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公开(公告)号:CN118773624A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411028509.7
申请日:2024-07-30
Applicant: 江南大学
IPC: C25B3/07 , C25B3/20 , C25B11/046
Abstract: 本发明公开了一种泡沫铁镍电极催化串联化学反应器制备DS的方法,属于电化学还原技术领域。本发明通过将泡沫铁镍作为阴极材料,活性金属作为阳极材料;向电解液中通入有机底物和CO2气体混合物;在施加还原电压的条件下,进行电羧化反应,使有机底物与CO2发生羧化反应,生成羧酸化合物,经化学反应器将羧化产物甲酯化,再萃取、洗涤、干燥和蒸发,得到对应的脂类化合物。本发明在温和条件下进行电羧化反应,有效地促进了C2H4与CO2在外加电场作用下的电羧化反应活性,相比于其他材料催化的羧酸化合物合成方法,本发明使用泡沫铁镍作为C2H4的电羧化过程的阴极材料,实现了更高的反应活性和羧酸产率。
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公开(公告)号:CN116943729A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310947178.6
申请日:2023-07-31
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/06 , C01B15/029
Abstract: 本发明公开了一种合成黑色素包覆卟啉基超分子光热催化剂的制备方法,并公开了利用合成黑色素包覆的卟啉基超分子光热催化剂制备过氧化氢的方法。通过将碱性的卟啉溶液加入到合成黑色素前驱体的溶液中,充分混合后在酸性条件下反应即可制备出合成黑色素包覆的卟啉超分子光热催化剂。本发明制备过氧化氢的方法反应条件温和、操作简单,只需将合成黑色素包覆的卟啉基超分子光催化剂与超纯水混匀,在大气环境下,通入氧气并搅拌,在可见光条件下反应即可获得较高浓度的双氧水。采用本发明的方法制备过氧化氢,具有产率高、催化性能高效稳定的优势,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113854576B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111114847.9
申请日:2021-09-23
Applicant: 江南大学
IPC: A61K9/51 , A23L33/19 , A23L33/11 , A23L29/231 , A61K47/42 , A61K47/36 , A61K31/575 , A61P3/06 , A61P29/00 , A61P35/00 , A61P1/00 , A61P1/16 , B82Y5/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种酪蛋白酸钠‑果胶‑植物甾醇纳米颗粒的制备方法,包括,将酪蛋白酸钠和果胶溶解在去离子水中,将植物甾醇加入乙醇溶液中。用高速分散器在4000~8000rpm的条件下,将植物甾醇乙醇溶液加入酪蛋白酸钠水溶液中,然后在同样的条件下,将果胶溶液加入负载植物甾醇的酪蛋白酸钠溶液中,均质3~6min。将得到的纳米颗粒溶液蒸发除去乙醇。将pH值调节至4.0,复合凝聚0.5~2h后即可得到酪蛋白酸钠‑果胶‑植物甾醇纳米颗粒。本发明制得的纳米颗粒中,植物甾醇的生物利用度从29%提高至82%,拓宽了植物甾醇在食品中的应用,克服了现有技术中植物甾醇生物利用度低的缺陷。
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公开(公告)号:CN115260216A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210714906.4
申请日:2022-06-22
Applicant: 江南大学
IPC: C07F1/08 , C07D493/06 , C08G83/00 , C25B1/23 , C25B1/50 , C25B11/085
Abstract: 本发明公开了一种组氨酸功能化的苝四酸二酐配位铜材料及其制备方法。本发明的组氨酸功能化的苝四酸二酐配位铜材料的制备方法,是将组氨酸功能化的苝四酸二酐HPH溶于水中,得到HPH水溶液;然后将HPH水溶液和氯化铜水溶液置于密闭容器中,加热至60℃,恒温反应6h,离心得到沉淀,洗涤、干燥后得到一种组氨酸功能化的苝四酸二酐配位铜材料,即HPH‑Cu材料。该材料具有较高的比表面积、有序的孔隙率,有效提高了电催化还原CO2生产CO的能力,选择性高,并且制备工艺简单,对设备要求低,能耗小,具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115233450A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210932404.9
申请日:2022-08-04
Applicant: 江南大学
IPC: D06M15/15 , C08H1/00 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种生物法制备醇溶蛋白疏水整理剂的方法,属于纺织生物技术应用领域。本发明所述的生物法制备醇溶蛋白疏水整理剂的方法,包括如下步骤:将十八胺、醇溶蛋白、乙醇水溶液混合均匀,得到混合物;之后在混合物中加入谷氨酰胺转氨酶(TGase),进行反应,反应结束后,冷冻干燥,得到所述的醇溶蛋白疏水整理剂;其中十八胺、醇溶蛋白、乙醇水溶液的用量比为0.1‑0.2g:0.5g:40‑60mL。本发明克服了传统的疏水整理剂具有毒副作用和污染严重的缺点,以一种生物酶法制备得到蛋白基疏水整理剂,并将其对纺织材料进行整理制备得到疏水纺织材料。本发明的整理条件温和、操作易控制,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN114700089A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210375281.3
申请日:2022-04-11
Applicant: 江南大学
IPC: B01J27/051 , C07C31/08 , C07C29/158
Abstract: 本发明涉及一种MoS2负载的双原子催化剂及其制备方法与应用,涉及催化剂技术领域。本发明所述制备方法包括,将铂族金属的醋酸盐溶于水或醇溶剂中,得到金属前驱体溶液;所述金属前驱体溶液的pH为2‑9;将二维薄层MoS2载体分散于水或醇溶剂中得到载体溶液,通过超声振动的方式使所述二维薄层MoS2载体均匀分散于所述载体溶液中;然后将金属前驱体溶液加入到载体溶液中,使所述金属前驱体均匀分散于所述二维薄层MoS2载体的表面;经过滤、干燥,得到所述MoS2负载的双原子催化剂。本发明所述的催化剂反应循环次数可达20次,10h之内其选择性仍然维持在99%左右,具有出色的稳定性。
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公开(公告)号:CN113737280A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111020017.X
申请日:2021-09-01
Applicant: 江南大学
IPC: C30B29/14 , C30B7/12 , C01B15/027 , B01J27/18 , B01J37/34
Abstract: 本发明采用电化学阳极氧化法制备一种具有高效产双氧水性能的磷酸铋薄膜光催化剂。与传统水热法制备磷酸铋相比,本发明的光催化剂的合成,以金属铋片作阳极同时作为铋源,以惰性电极作阴极,以浓磷酸及特定浓度的氢氟酸溶液的混合液作电解质溶液并提供磷酸根离子,在常温下通过施加特定的电压条件即可于几分钟时间内反应合成单斜相的单晶磷酸铋薄膜。本发明涉及的合成方法具有较低成本、较低能耗、较高反应效率、操作简便易于控制、较高安全性的优势,适于工业化规模生产,拥有广泛的潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN112473717B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202011371719.8
申请日:2020-11-30
Applicant: 江南大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/34 , B01J23/755 , C01B3/04 , H01M4/90
Abstract: 本发明公开了一种镍单原子/功能化石墨相氮化碳复合催化剂,属于材料科学技术和化学领域。本发明所述的复合催化剂的制备方法,包括如下步骤:在功能化石墨相氮化碳中加入醋酸镍、甲醇和乙醇的混合溶液,超声分散、氮气脱气;待脱气完成后,置于氙灯下光照;光照之后离心、洗涤、干燥,得到镍单原子/表面功能化碳化宽光谱响应的氮纳米片复合催化剂;其中,混合溶液中甲醇和乙醇的体积比为4‑6:4‑6。本发明的镍单原子/表面功能化碳化宽光谱响应的氮纳米片复合催化剂可用于光催化分解水产氢反应,价格低廉,且产氢速率较高,产氢速率达到24557.78μmol·g‑1·h‑1以上,比单纯的碳化氮纳米片产氢速率提高了大约790倍。
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公开(公告)号:CN113355688A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110597920.6
申请日:2021-05-31
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种电催化还原CO2的Cu‑MOF材料及其制备方法,属于电催化还原技术领域。以N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂溶解3,4,9,10‑苝四酸二酐,与1‑(3‑氨基丙基)咪唑反应生成苝四羧酸二(丙基咪唑),即PDI,洗涤后干燥;再将得到的PDI溶于氯仿溶液,过滤得PDI的氯仿饱和溶液;最后将PDI的氯仿饱和溶液与氯化铜的甲醇溶液置于密闭容器中,加热至40‑80℃,恒温反应2‑6h,固液分离得到沉淀后,洗涤、干燥后得到电催化还原CO2的Cu‑MOF材料。本发明制备的Cu‑MOF材料对CO2的电催化还原具有良好的催化活性和稳定性。并且制备工艺过程简单,对设备要求低,具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN111157511B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010023268.2
申请日:2020-01-09
Applicant: 江南大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于拉曼光谱技术的鸡蛋新鲜度无损检测方法,属于食品检测领域。本发明利用拉曼光谱信息和鸡蛋样品的四项新鲜度理化指标分别建立偏最小二乘回归模型;其中,拉曼光谱信息是鸡蛋蛋壳表面在100‑3000cm‑1范围内的拉曼光谱强度;新鲜度理化指标包括哈夫单位、蛋白pH、气室直径和气室高度。本发明通过对鸡蛋蛋壳表面拉曼光谱的采集,与对应鸡蛋内部新鲜度的理化指标进行建模分析,模型可达到较好的预测性能,从而达到通过采集拉曼光谱无损预测鸡蛋新鲜度的效果。
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