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公开(公告)号:CN113337846A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110589376.0
申请日:2021-05-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25B11/077 , C25B3/07 , C25B3/13 , C25B3/26 , C25B3/23
Abstract: 本发明涉及一种负载型表面部分硫化的层状金属氢氧化物电催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括首先在泡沫镍表面原位构筑金属氢氧化物纳米针,继而通过室温硫化形成上述电催化剂;该电催化剂可作为阳极用于构建甘油氧化协同CO2还原共同产甲酸盐的配对体系。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单可控,无需高温费时等优点,所构建的甘油氧化协同CO2还原共同产甲酸盐的配对体系具有较高的甲酸盐能量转化效率,可以在充分利用能源的基础上提高原子经济,并为同时从CO2和甘油中获得同一高价值产品提供新思路。
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公开(公告)号:CN111252735A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010197696.7
申请日:2020-03-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种复合金属协同水热分解水制备氢气的方法,包括如下步骤:将含有反应金属、协同金属和水的混合液进行水热反应,制备生成氢气和金属氧化物;所述反应金属的活性高于所述协同金属的活性。反应金属与协同金属在水热条件下反应,协同金属促进反应金属分解水反应,使其在温和水热条件下高效产氢,氢气的产率最高可达74.3%。本发明的方法为清洁、高效、低成本地分解水制氢提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN111909022A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010746602.7
申请日:2020-07-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种长石类矿物质催化湿垃圾直接水热转化制备乳酸的方法,通过添加催化剂,在100~300℃温度下,30s~180min反应时间内,利用水热法在短时间内直接对高含水率湿垃圾进行转化产乳酸。本发明以自然界储量丰富的长石类矿物质作为催化剂,在水热条件下对湿垃圾进行快速转化,湿垃圾无需经过复杂的组分筛选以及高能耗的脱水处理。相比于其他化学催化法或者传统生物发酵法,本发明使用的催化剂廉价易得且可以回收循环使用,在实际生产中具有更好的应用前景。本方法可以使湿垃圾在满足快速减量化的前提下实现资源利用最大化,方法处理周期短、产品附加值高以及容易实现产业化,具有显著的经济效益以及社会效益。
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公开(公告)号:CN111116344A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911332418.1
申请日:2019-12-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种光催化转化单糖生物质制备乳酸的方法,利用人工光源或自然光,不用外加热源,在碱性溶液中,采用碳基材料或碳基复合材料实现了高效、高选择性光催化转化单糖生物质为乳酸。本发明反应体系温度的提升源于光热催化剂对光能的转化,不仅能耗降低,而且突破了传统技术制乳酸选择性低,收率也低的难题,乳酸收率高达80~90%;反应为非均相,光热催化剂稳定性好,循环反应后依旧高效;使用单糖生物质如葡萄糖为原料,可廉价大量的从生物质资源化转化得到。与现有技术相比,本发明具有绿色、高效、低能耗、高收率的特点,具有十分重要的意义与应用前景。
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公开(公告)号:CN109516892A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811447335.2
申请日:2018-11-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种利用铁粉和钴粉水热还原二氧化碳产长链烷烃的方法;该方法以铁粉为还原剂分解水产原位氢,以钴粉为催化剂,在150~400℃的水热条件下,二氧化碳与原位氢反应0.5~12h可以得到长链烷烃(C1-C21)。该方法直接使用水中原位氢,不需要使用气体H2,避免了H2的运输、贮存及纯度等问题;且与气体氢气相比,水分解的原位氢的活性更高,长链烷烃的生成速率更快。在水热反应过程中,钴粉在原位合成了一种特殊的蜂窝状纳米片,成为催化长链烷烃生成的活性中心。整个过程简单高效,只需使用一般的铁,钴粉末,不需复杂工艺特别合成的特殊的催化剂,具有极高的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN118186176A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410299883.4
申请日:2024-03-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: C21B15/00
Abstract: 本发明涉及一种纤维素机械‑热化学二段法还原氧化铁为铁单质的方法,将纤维素、固体碱催化剂与铁化合物按5:5:1~500:100:1的质量比,加入球磨反应器中,在室温下球磨5~20个循环,然后,将球磨后的固体混合物加入间歇式反应器中,在200℃~300℃下,反应0.5h~2h,反应结束后,得到产物铁单质与小分子有机酸,通过磁选分离得到铁单质。与现有技术相比,本发明在温和条件下利用纤维素将氧化铁还原为铁单质,同时将纤维素的协同转化为高附加值的小分子有机酸,为降低炼铁行业对煤炭化石能源的依赖以及生物质的高效资源化提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN116426961A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211261928.6
申请日:2022-10-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25B11/077 , C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B3/23 , C25B3/07 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及电催化材料制备与碳水化合物生物质电化学氧化以及析氢技术领域,尤其是涉及一种泡沫镍负载的钴基氧化物电催化剂及其制备与应用。制备过程中首先在泡沫镍表面原位构筑纳米结构的钴基氢氧化物,继而通过空气气氛下的煅烧形成上述钴基氧化物电催化剂;该电催化剂可作为阳极用于构建糖类生物质氧化产甲酸协同阴极氢气产出的配对体系。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单可控,无需高温费时等优点,所构建的碳水化合物生物质氧化协同氢气产出的配对体系具有较高的转化效率,可以在充分利用能源的基础上提高原子经济,可实现从碳水化合物生物质中获得高附加值产品的同时配合电解水制氢。
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公开(公告)号:CN113337846B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110589376.0
申请日:2021-05-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25B11/077 , C25B3/07 , C25B3/13 , C25B3/26 , C25B3/23
Abstract: 本发明涉及一种负载型表面部分硫化的层状金属氢氧化物电催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括首先在泡沫镍表面原位构筑金属氢氧化物纳米针,继而通过室温硫化形成上述电催化剂;该电催化剂可作为阳极用于构建甘油氧化协同CO2还原共同产甲酸盐的配对体系。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单可控,无需高温费时等优点,所构建的甘油氧化协同CO2还原共同产甲酸盐的配对体系具有较高的甲酸盐能量转化效率,可以在充分利用能源的基础上提高原子经济,并为同时从CO2和甘油中获得同一高价值产品提供新思路。
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公开(公告)号:CN112962115B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110178409.2
申请日:2021-02-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/02
Abstract: 本发明涉及一种泡沫镍负载的硫化物电催化剂及其制备方法与应用,以泡沫镍为基底,首先通过水热法在其表面原位生长金属单质、金属氧化物或金属氢氧化物纳米颗粒,然后将表面生长有金属单质、金属氧化物或金属氢氧化物纳米颗粒的泡沫镍浸于含硫溶液中进行室温硫化,得到泡沫镍负载的硫化物电催化剂。与现有技术相比,本发明电催化剂廉价高效且抗硫化,兼具硫离子氧化与水分解析氢双功能。
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公开(公告)号:CN111116344B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201911332418.1
申请日:2019-12-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种光催化转化单糖生物质制备乳酸的方法,利用人工光源或自然光,不用外加热源,在碱性溶液中,采用碳基材料或碳基复合材料实现了高效、高选择性光催化转化单糖生物质为乳酸。本发明反应体系温度的提升源于光热催化剂对光能的转化,不仅能耗降低,而且突破了传统技术制乳酸选择性低,收率也低的难题,乳酸收率高达80~90%;反应为非均相,光热催化剂稳定性好,循环反应后依旧高效;使用单糖生物质如葡萄糖为原料,可廉价大量的从生物质资源化转化得到。与现有技术相比,本发明具有绿色、高效、低能耗、高收率的特点,具有十分重要的意义与应用前景。
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