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公开(公告)号:CN111054400B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201911088625.7
申请日:2019-11-08
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/125 , B01J37/10 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于环境材料制备技术领域,具体涉及一种CuInS2量子点/BiOI复合光催化剂及其制备方法与应用。本发明将CuInS2量子点与BiOI负载形成CuInS2量子点/BiOI异质结,使得电子的复合效率大大降低,极大增强催化剂光响应能力,相比单纯的CuInS2量子点光催化剂具有更为优越的光催化活性并且具有更高的回收率。制备的CuInS2量子点/BiOI复合光催化剂稳定性好,可以高效降解四环素废水,不会造成资源浪费与附加污染的形成,且操作简便,是一种绿色环保的高效处理技术。
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公开(公告)号:CN110624566B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201910889020.1
申请日:2019-09-19
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/043 , C02F1/30 , C02F1/74 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于环境材料制备技术领域,具体涉及一种CuInS2量子点/NiAl‑LDH复合光催化剂的制备方法及其应用。本发明将CuInS2量子点与NiAl‑LDH负载形成CuInS2量子点/NiAl‑LDH异质结,使得电子的复合效率大大降低,极大增强催化剂光响应能力,相比单纯的NiAl‑LDH光催化剂具有更为优越的光催化活性。制备的CuInS2量子点/NiAl‑LDH光催化剂可以高效降解2,4‑二氯苯酚废水,不会造成资源浪费与附加污染的形成,且操作简便,是一种绿色环保的高效处理技术。
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公开(公告)号:CN105623999A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610113927.5
申请日:2016-03-01
Applicant: 江苏大学
IPC: C12J1/00
CPC classification number: C12J1/00
Abstract: 本发明为一种超声波催陈食醋的方法,属于食醋催陈增香技术领域。发明装置由超声处理器、控温储存罐、泵三部分组成。本发明通过泵实现食醋的强制逆流连续循环,醋样在超声处理发生器的处理腔内的流动方向与超声波发出方向相反,形成逆流循环。超声处理参数为:泵流量20~100ml/min,食用乙醇添加量0.6~0.8%(v/v),超声处理温度35~45℃,超声频率20~28KHz,超声处理器的处理腔内超声功率密度2~100w/100mL(超声功率与超声腔的体积比),超声时间2~10h。本发明与自然陈酿相比,食醋陈酿时间显著缩短,效率高,减少储存空间,操作简单;与传统静态超声催陈等方法相比,体外循环式的超声催陈,设备简单,与现有的储存罐链接方便,可实现操作方便,节约成本,更加适用于工业化的生产。
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公开(公告)号:CN109052363A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810626646.9
申请日:2018-06-19
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: C01B32/15 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C09K11/65 , G01N21/6428
Abstract: 本发明具体涉及为一种荧光碳点及其制备方法和应用,属于新型纳米材料制备领域。本发明的荧光碳点的制备方法具体为:将树叶进行清洗后,置于烘箱内干燥,粉碎、过筛,得到树叶粉末;向树叶粉末中,加入去离子水,磁力搅拌的过程中再加入聚乙烯亚胺溶液,室温下持续磁力搅拌;离心,收集上清液,将上清液进行过滤、透析后,即得到荧光碳点分散液。本发明的制备方法简便安全,同时减少了昂贵仪器的使用;原料成本低、环保可再生。本发明的荧光碳点粒径均一,分散均匀;荧光碳点对牛血红蛋白的检测灵敏度高,线性范围为0‑54μg/L,无需繁琐的修饰过程,检测方法简单,具有良好的光学检测能力。本发明的荧光碳点对于检测牛血红蛋白有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111569905A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010425168.2
申请日:2020-05-19
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/04 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于环境材料制备技术领域,具体涉及一种CuInS2/TiO2复合光催化剂及其制备方法与应用。本发明将CuInS2量子点与TiO2负载形成具有Z型异质结的CuInS2/TiO2复合光催化剂,相比单纯的TiO2纳米棒具有更高的光吸收范围,电子的复合效率大大降低,极大增强了催化剂的降解能力。制备的CuInS2/TiO2复合光催化剂可以高效降解2,4-二氯苯酚废水,不会造成资源浪费与附加污染的形成,且操作简便,是一种绿色环保的高效处理技术。
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公开(公告)号:CN108148760A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810163424.8
申请日:2018-02-27
Applicant: 江苏大学
IPC: C12N1/02
CPC classification number: C12N1/02
Abstract: 本发明提供了一种从餐厨垃圾中筛选丁醇菌的方法,首先,在酸败后的餐厨垃圾表面以下挑取菌源,无氧密封培养进行菌种富集,挑选培养基中浑浊度较高的西林瓶煮沸,冷却后,接种于新的培养基,如此反复操作,筛选出发酵液中有丁醇者。再次,取含有丁醇的发酵液中底部的絮状物,稀释并涂布于分离纯化培养基平板上,厌氧培养,从平板中挑选出长势优良的单菌落,平板划线厌氧培养,少量菌种放入玉米醪培养基中活化,发酵培养,重复富集培养;最后,挑选长势优良的单菌落进行划线厌氧培养后,接种于玉米醪培养基中,制造厌氧环境后发酵,利用气相色谱仪测定丁醇含量。本发明能够有效地从餐厨垃圾中筛选出丁醇菌,为餐厨垃圾的丁醇转化提供了菌源。
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公开(公告)号:CN111077126A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911409739.7
申请日:2019-12-31
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于新型纳米材料制备技术领域,涉及基于N-CQDs分子印迹荧光传感器的制备及其在高选择性检测阿司匹林中的应用;制备方法为:首先通过一步水热法直接得到高荧光掺氮碳量子点,其次通过反相微乳法制备得到基于N-CQDs分子印迹荧光传感器,建立一种操作简单、绿色低廉的合成方法;本发明制备的高荧光掺氮碳量子点水溶性好、低毒性、环境友好、成本低、生物相容性好等一系列优点;而且,基于N-CQDs分子印迹荧光传感器具有良好的光学性能和稳定性,并且对生物和药物样品中残留阿司匹林具有高选择性特定识别的能力。
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公开(公告)号:CN108872171A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810626610.0
申请日:2018-06-19
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明具体涉及一种荧光碳点及其制备方法和检测四环素的应用,属于纳米材料制备技术领域。本发明的荧光碳点的制备方法具体为:将树叶进行清洗后置于烘箱内干燥,粉碎、过筛后,得到树叶粉末,即为碳前体,备用;向树叶粉末中,加入无水乙醇,磁力搅拌;离心,收集上清液,将上清液进行过滤、透析后,即得到荧光碳点分散液。本发明的制备方法简单,条件容易控制,只需要简单的溶剂萃取即可得到目标产物;所用原料成本低,绿色环保。本发明的荧光碳点粒径均一,分散性好;能够简单、快速、高效检测四环素,灵敏度高,检测限低至1.52 nmol/L。因此,本发明的荧光碳点对于检测四环素有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105495599B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201511002075.4
申请日:2015-12-29
Applicant: 镇江恒顺生物工程有限公司 , 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种降血脂软胶囊及其制备方法,属于保健食品技术领域。该软胶囊包括以下重量份数的组分:桑黄菌丝粉1.5‑3.5、葛根浸膏15‑25、浓缩醋液5‑15,混合油20‑30。该软胶囊的制备按照以下步骤:1)葛根浸膏→桑黄菌丝粉→浓缩醋液→搅拌混合→胶体磨精磨→过滤→得软胶囊内容物待用;2)红花油+甘油+蜂蜡→搅拌混合→加入明胶→加热溶解→脱泡→过筛→保温→得到胶液待用;3)胶液+软胶囊内容物入压丸机→定型→洗丸→干燥→得降脂软胶囊。该法制备的软胶囊体积小,稳定性好,不易破乳,便于携带;适口性好,配方合理,养生保健效果显著。
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公开(公告)号:CN111569905B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010425168.2
申请日:2020-05-19
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/04 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于环境材料制备技术领域,具体涉及一种CuInS2/TiO2复合光催化剂及其制备方法与应用。本发明将CuInS2量子点与TiO2负载形成具有Z型异质结的CuInS2/TiO2复合光催化剂,相比单纯的TiO2纳米棒具有更高的光吸收范围,电子的复合效率大大降低,极大增强了催化剂的降解能力。制备的CuInS2/TiO2复合光催化剂可以高效降解2,4‑二氯苯酚废水,不会造成资源浪费与附加污染的形成,且操作简便,是一种绿色环保的高效处理技术。
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