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公开(公告)号:CN116328850A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310128513.X
申请日:2023-02-17
Applicant: 江苏科技大学
IPC: B01J31/38 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了NH2‑MIL‑53(Al)/F‑TiO2(B)S型异质结光催化剂及其制备方法和应用,所述光催化剂为超薄F‑TiO2(B)纳米片原位生长于齿轮状NH2‑MIL‑53(Al)表面的复合型光催化剂,采用简单温和的一步水热法制得。与现有技术相比,优点在于:(1)制备工艺绿色简便、低廉、环保,易于规模化生产,同时该异质结的环境稳定性佳,在针对光能有效转化和环境污染治理方面具备潜在的应用前景。(2)拓宽了对可见光的吸收范围,在四环素降解过程中的悬浮特征有效地提升了太阳光利用效率。(3)F掺杂TiO2(B)的基础上再与NH2‑MIL‑53(Al)耦合所产生的协同效应既有利于提升光生载流子的寿命,促进光生电子空穴的分离与转移,又有效增强了复合材料的稳定性。
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公开(公告)号:CN116493024B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202310268500.2
申请日:2023-03-17
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,涉及复合光催化剂,尤其涉及一种三元In2O3@SnIn4S8/CdS异质结光催化剂的制备方法,先制得In2O3,再制得InO@SIS,然后将InO@SIS和#imgabs0#分散在无水乙醇中,加入#imgabs1#25℃磁力搅拌均匀,经多次洗涤,50~60℃真空干燥,即得。本发明制备工艺绿色简便、低廉、环保,易于规模化生产,所制得的双S型InO@SIS/CdS异质结催化剂,在InO@SIS的基础上再与CdS量子点耦合所产生的两个电子传输通道,有利于提升光生载流子的寿命,促进光生电子空穴的分离与转移,又有效增强了复合材料的稳定性,在可见光量子效率测试中有效地提升了太阳光利用效率。因此,InO@SIS/CdS异质结大幅度地提高了光催化分解水的能力,在催化实际应用领域具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN116493024A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310268500.2
申请日:2023-03-17
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,涉及复合光催化剂,尤其涉及一种三元In2O3@SnIn4S8/CdS异质结光催化剂的制备方法,先制得In2O3,再制得InO@SIS,然后将InO@SIS和分散在无水乙醇中,加入25℃磁力搅拌均匀,经多次洗涤,50~60℃真空干燥,即得。本发明制备工艺绿色简便、低廉、环保,易于规模化生产,所制得的双S型InO@SIS/CdS异质结催化剂,在InO@SIS的基础上再与CdS量子点耦合所产生的两个电子传输通道,有利于提升光生载流子的寿命,促进光生电子空穴的分离与转移,又有效增强了复合材料的稳定性,在可见光量子效率测试中有效地提升了太阳光利用效率。因此,InO@SIS/CdS异质结大幅度地提高了光催化分解水的能力,在催化实际应用领域具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN109601482B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201811493256.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 江苏科技大学
IPC: C12N1/00
Abstract: 本发明公开了了一种制备无菌松材线虫的方法,包括:用微孔滤膜包裹含真菌培养液的多孔基材,得到培养包,其中所述的真菌培养液中含有抑制或杀灭细菌剂,微孔滤膜的膜孔孔径小于1μm;将培养包灭菌,然后在培养包内接种和培养松材线虫的食料真菌;将经表面灭菌的松材线虫接入生长有食料真菌的培养包内进行培养;培养结束后,从培养包内分离松材线虫,进行表面灭菌后得到无菌松材线虫。本发明提供了一种有效、大量制取无菌松材线虫的方法。
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公开(公告)号:CN109601482A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811493256.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 江苏科技大学
IPC: A01K67/033
Abstract: 本发明公开了了一种制备无菌松材线虫的方法,包括:用微孔滤膜包裹含真菌培养液的多孔基材,得到培养包,其中所述的真菌培养液中含有抑制或杀灭细菌剂,微孔滤膜的膜孔孔径小于1μm;将培养包灭菌,然后在培养包内接种和培养松材线虫的食料真菌;将经表面灭菌的松材线虫接入生长有食料真菌的培养包内进行培养;培养结束后,从培养包内分离松材线虫,进行表面灭菌后得到无菌松材线虫。本发明提供了一种有效、大量制取无菌松材线虫的方法。
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公开(公告)号:CN107177817A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710206789.X
申请日:2017-03-31
Applicant: 江苏科技大学
IPC: C23C8/58
CPC classification number: C23C8/58
Abstract: 本发明公开了一种同时提高碳素钢抗蚀性和耐磨性的处理工艺,包括以下步骤:三氯乙烯蒸汽除油污→蒸馏水清洗→预热→盐浴氮化→一次盐浴氧化处理→振动抛光→一次清洗干燥→二次盐浴氧化处理→二次清洗干燥。通过上述方式,本发明所述的同时提高碳素钢抗蚀性和耐磨性的处理工艺,具有较好的催渗效果,能在较短的时间内,以较低的氮化温度在碳素钢表面形成一层较厚的、均匀且较致密的复合化合物层,使碳素钢获得极高的表面硬度的同时,减低能耗,提高了生产效率和效益,同时能够在化合物层表面形成致密的氧化膜,能显著提高碳素钢的抗蚀性和耐磨性。
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公开(公告)号:CN116768269A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310259692.0
申请日:2023-03-17
Applicant: 江苏科技大学
IPC: C01G39/06 , C25B11/091 , C25B1/27
Abstract: 本发明涉及一种过渡金属元素修饰的二硫化钼、其催化氮气还原制氨的方法和装置,所述的改性二硫化钼为六方晶系结构;其表面包括至少一个具有(001)晶面或钼截断的边界,是采用过渡金属元素掺杂的二硫化钼钼边界所得;过渡金属元素包括:锆,铌,锰,铁,钨,钌,铼之任一种。在常温常压下,将N2供给至电解池,通电使N2与电解池中的阴极的电极表面充分接触,在远小于‑1.08V电极电势下,使得氮与质子反应形成氨,其中,该阴极电极通过包括含有至少一种过渡金属元素修饰的二硫化钼而获得催化表面,形成氨时的质子来源是来自阳极处的水分解或酸性的电解质。该改性二硫化钼能够在低电极电势下将氮气还原成氨气,且NH3形成的效率高于H2形成的效率。
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