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公开(公告)号:CN116273163B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202310218872.4
申请日:2023-03-09
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/02 , B01J31/26 , B01J27/04 , B01J35/39 , C07D307/46
Abstract: 本发明公开了一种光催化剂及其应用。以光作为驱动力,在一种基于苝酰亚胺超分子/硫化铟锌的光催化剂的促进下5‑羟甲基糠醛选择性氧化生成2,5‑呋喃二甲醛的方法。本发明所述方法是首次以苝酰亚胺超分子/硫化铟锌复合材料作为催化剂,以含氧气体作为氧化剂,乙腈作为溶剂,在太阳光或者氙灯的照射下催化5‑羟甲基糠醛在不影响活泼醛基的前提下,目标羟甲基中C‑H键、O‑H键分别发生氧化断裂,生成2,5‑呋喃二甲醛化合物的方法。本发明方法具有操作简单,绿色高效等特点,反应条件温和,催化剂与反应体系易分离且可以实现多次循环适用,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116903858A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310493043.7
申请日:2023-05-04
Applicant: 江南大学
IPC: C08G73/10 , B01J31/06 , B01J35/00 , C01B15/027
Abstract: 本发明公开了一种基于萘酰亚胺/苝酰亚胺聚合物的无牺牲剂光催化制备过氧化氢的方法。本发明通过水热法合成萘酰亚胺/苝酰亚胺聚合物光催化剂,并且该催化剂可在不需要添加牺牲剂的情况下通过光催化反应催化氧气和水反应制备过氧化氢。本发明合成的萘酰亚胺/苝酰亚胺聚合物是一种具有给体/受体电子传输界面的光催化剂,这种结构极大的提高电子‑空穴传输速率,从而促进过氧化氢的产生以及抑制其分解。本发明首次将萘酰亚胺/苝酰亚胺聚合物催化剂应用于光催化过氧化氢制备领域。相比于工业蒽醌法以及电和热催化制备过氧化氢的方法,本发明安全环保,操作简单,成本较低。
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公开(公告)号:CN116282467A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310065794.9
申请日:2023-01-18
Applicant: 江南大学 , 福瑞凯环境科技(江阴)有限公司
IPC: C02F1/72 , C02F1/30 , B01J31/06 , B01J37/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于钴铁氧化物/聚苝酰亚胺超分子的光催化自芬顿水处理方法,包括如下步骤:首先制备获得光活性催化剂CoFeO/PDIsm,得到能够高效产H2O2的CoFeO/PDIsm,接着在反应污染液中加入适量硫酸亚铁,并将其作为自身芬顿循环的活性位点,使复合催化剂CoFeO/PDIsm在可见光照射的情况下,能够高效利用原位产生的H2O2进行芬顿反应,构建出光自芬顿催化水处理方法;本发明有效实现了对水中难降解有机污染物的高通量深度矿化,光自芬顿催化反应1h的TOC去除率为63.7%,降解率为91.6%,同时具备良好的稳定性和普适性,工艺简便,成本较低,是一种绿色环保的新型水处理技术。
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公开(公告)号:CN116273163A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310218872.4
申请日:2023-03-09
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/02 , B01J31/26 , B01J27/04 , B01J35/00 , C07D307/46
Abstract: 本发明公开了一种光催化剂及其应用。以光作为驱动力,在一种基于苝酰亚胺超分子/硫化铟锌的光催化剂的促进下5‑羟甲基糠醛选择性氧化生成2,5‑呋喃二甲醛的方法。本发明所述方法是首次以苝酰亚胺超分子/硫化铟锌复合材料作为催化剂,以含氧气体作为氧化剂,乙腈作为溶剂,在太阳光或者氙灯的照射下催化5‑羟甲基糠醛在不影响活泼醛基的前提下,目标羟甲基中C‑H键、O‑H键分别发生氧化断裂,生成2,5‑呋喃二甲醛化合物的方法。本发明方法具有操作简单,绿色高效等特点,反应条件温和,催化剂与反应体系易分离且可以实现多次循环适用,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105779299B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201610023430.4
申请日:2016-01-07
Applicant: 江苏苏中药业集团股份有限公司 , 西藏月王生物技术有限公司 , 江南大学
Abstract: 本发明公开了一株从青藏高原野生冬虫夏草中分离获得的产腺苷及甘露醇类物质的蝙蝠蛾拟青霉菌株及其应用,该菌株蝙蝠蛾拟青霉菌(Paecilomyces hepiali)JNPF‑PH01现保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.11803。该菌株通过分离筛选获得,应用本发明公开的最优发酵培养基进行500L发酵罐生产,生物量可达36.1g/L,腺苷含量和产量分别为0.61%和220.1mg/L,甘露醇类物质含量和产量分别为12.8%和4.6g/L,高于目前报道的蝙蝠蛾拟青霉菌株最高腺苷(110.2mg/L)及甘露醇类物质(1.4g/L)产量。
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公开(公告)号:CN108067280A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201711177629.3
申请日:2017-11-23
Applicant: 江南大学
CPC classification number: Y02E60/364 , B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/006 , B01J35/0093 , B01J37/082 , B01J37/344 , C01B3/042 , C01B2203/1058 , C01B2203/1082
Abstract: 本发明目的是为了缓解日益严重的能源短缺和环境污染问题,通过温和的原位光沉积法制备了不含贵金属的硫化镍/类石墨烯碳氮化合物复合催化剂,用于高效地光催化分解水产氢。本发明以类石墨烯碳氮化合物为光敏剂,醋酸镍作为镍源,硫脲作为硫源制得硫化镍/类石墨烯碳氮化合物复合催化剂。此制备方法简单高效、低碳环保、成本低廉,且催化剂的光催化产氢速率高。因而,此硫化镍/类石墨烯碳氮化合物复合催化剂在光催化产氢领域具有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN110272085A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910694622.1
申请日:2019-07-30
Applicant: 江南大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种改性蓝藻生物炭复合材料及在处理电镀废水中的应用,属于生物炭复合材料制备技术领域。本发明将太湖蓝藻烘干、研磨过筛后与活化剂混合经热裂解得到改性蓝藻生物炭;将改性蓝藻生物炭浸泡于含铁溶液中,进一步改性得到改性蓝藻生物炭复合材料。本发明制备的改性蓝藻生物炭复合材料同时具有吸附和催化能力的复合材料,该复合材料在处理电镀废水时,通过吸附和类芬顿反应,能够高效的去除废水中的金属离子。并且该复合材料稳定性强,可重复使用。
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公开(公告)号:CN108484606A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810219619.X
申请日:2018-03-16
Applicant: 江南大学
IPC: C07D487/04 , A61K31/519 , A61P35/00 , A61P35/02 , A23L33/10
Abstract: 本发明公开了一种嘧啶并[4,5-f]喹唑啉类化合物及其应用,属于医药领域。本发明的多数嘧啶并[4,5-f]喹唑啉类化合物对CDK2,4,6的抑制活性达到70%以上,因此,本发明的化合物呈现很好的CDK2,4,6的抑制活性,可以被用作CDK2,4,6的抑制剂。本发明要求保护的化合物具有很强的药效和对CDK2/4/6的选择性。对于开发适于用作CDK2/4/6抑制剂的药物方面具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN108043439A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711177642.9
申请日:2017-11-23
Applicant: 江南大学
CPC classification number: Y02E60/364 , B01J27/24 , B01J35/0013 , B01J35/004 , B01J35/006 , B01J35/0093 , B01J37/082 , B01J37/349 , C01B3/042
Abstract: 本发明目的是为了缓解日益严重的能源短缺和环境污染问题,通过温和的原位光沉积法制备了不含贵金属的硫化钴/类石墨烯碳氮化合物复合催化剂,用于高效地光催化分解水产氢。本发明以类石墨烯碳氮化合物为光敏剂,醋酸钴作为钴源,硫脲作为硫源制得硫化钴/类石墨烯碳氮化合物复合催化剂。此制备方法简单高效、低碳环保、成本低廉,且催化剂的光催化产氢速率高。因而,此硫化钴/类石墨烯碳氮化合物复合催化剂在光催化产氢领域具有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN107383019A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710631168.6
申请日:2017-07-28
Applicant: 江苏艾凡生物医药有限公司 , 江南大学
IPC: C07D487/04 , A61K31/519 , A61P35/00 , A61P35/02
Abstract: 本发明涉及一类如下通式I所示的吡唑并[4,3-h]喹唑啉类衍生物及其用途,该类化合物具有抑制细胞周期蛋白依赖性酶家族(CDKs)中不同亚型例如CDK4/6的活性,为预防和治疗癌症、代谢与免疫疾病、心血管病以及神经性疾病提供新的手段。
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