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公开(公告)号:CN104028266A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410263572.9
申请日:2014-06-13
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: Y02A50/2347
Abstract: 本发明公开一种(MnO2、TiO2)n纳米片组装的薄膜及制备方法和应用。所述(MnO2、TiO2)n纳米片组装的薄膜,即先按质量百分比计算,即TiO2纳米片:MnO2纳米片为5-20%:80-95%的比例得到MnO2纳米片和TiO2纳米片的混合溶胶,再利用层层自组装将MnO2纳米片和TiO2纳米片沉积于管道的内表面得(MnO2、TiO2)n的薄膜前驱体;然后200-400℃煅烧2h,即在管道的内表面上形成(MnO2、TiO2)n纳米片组装的薄膜。(MnO2、TiO2)n纳米片组装的薄膜负载于管道内,膜基结合力高,稳定性好,用于臭氧分解用的催化剂,催化性能好,特别适用于大风量通过时的臭氧分解。
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公开(公告)号:CN104017575A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410122409.0
申请日:2014-03-30
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C09K11/64
Abstract: 本发明公开一种蓝绿荧光粉及制备方法,所述蓝绿荧光粉化学通式为SraBa1-aMgAl10O17:xEu2+,yMn2+zDy3+,tY3+;其中a=0.05-1,x=0.092-0.12,y=0-0.08,z=0-0.03,t=0-0.05。其制备方法即首先称量Sr、Ba、Mg、Al、Eu、Mn、Dy和Y所对应的硝酸盐,然后加入各硝酸盐的总硝酸根摩尔量1.5-3倍的尿素和各硝酸盐的总质量的10%的分子量为500的聚乙二醇,混合均匀控制600-700℃反应10min,所得物质在研钵内研磨后分散在乙醇中超声分散,干燥,即得蓝绿荧光粉。该蓝绿荧光粉即将蓝、绿荧光性在同一基质中得到实现。
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公开(公告)号:CN103046803A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210557525.6
申请日:2012-12-20
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: E05B17/10 , C09D163/00 , C09D5/22
Abstract: 本发明公开一种夜光锁,包括锁体、锁钥匙孔,所述的锁钥匙孔的四周涂覆一层由凝固剂、新型长余辉夜光粉和环氧树脂组成的混合夜光剂涂层;所述的混合夜光剂涂层中,凝固剂、环氧树脂和长余辉夜光粉按质量体积比计算,即凝固剂:环氧树脂:长余辉夜光粉为0.25~0.35ml:1ml:0.3~0.4g。本发明的一种夜光锁,能长时间的在弱光或无光状态下准确显示锁钥匙孔的位置,使人们在黑暗中能够快速准确的开启锁具。另外,其制备工艺简单,易于操作,制备过程对环境污染小,产品无毒无害。
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公开(公告)号:CN102765887A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210226820.3
申请日:2012-07-03
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开一种具有(NbOx/TiO2)n纳米片薄膜的自清洁玻璃及其制备方法。所述的具有(NbOx/TiO2)n梯度薄膜的自清洁玻璃包括基体层普通玻璃、纳米片溶胶层,纳米片熔胶层位于基体层上面;所述的纳米片溶胶层,即从基体层向上依次为NbOx纳米片溶胶涂层、TiO2纳米片溶胶涂层交替排列而构成,其中n为1~10。其制备方法即以普通玻璃为基体,通过层层旋涂自组装方式,将TiO2、NbOx纳米片溶胶涂覆在普通玻璃基体上,所得的具有(NbOx/TiO2)n梯度薄膜的自清洁玻璃,膜基结合力高、硬度高、耐刮擦性能好,玻璃的光学透过率高,亲水性能好,光降解有机污染物性能高。
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公开(公告)号:CN105540622B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201511014319.0
申请日:2015-12-31
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C01F5/02
Abstract: 本发明一种硅钢级氧化镁的回收再制备方法,以生产硅钢剩余的废弃涂层材料氧化镁作为原料,经过煅烧、酸解、除铁及硅、加盐酸是酸解等纯化处理操作得到高纯度氯化镁溶液,以此高纯度氯化镁为反应溶液,加碳酸氢铵和氨水为双沉淀剂,同时引入有机表面活性剂,在40-80℃制备得到前驱体—碱式碳酸镁Mg2(OH)2CO3,最后经过洗涤、抽滤、干燥、粉碎、空气鼓入法煅烧制备得到硅钢级氧化镁。本发明将硅钢生产过程中产生的含有大量氧化镁的废弃物回收再利用,经过纯化处理、双相沉淀剂法制备前驱体、空气鼓入法煅烧等工序制备得到高比表面积和粒径分布均匀的高品质硅钢级氧化镁。
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公开(公告)号:CN106145178A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610541024.7
申请日:2016-07-11
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C01G3/00
CPC classification number: C01G3/006 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/10
Abstract: 本发明提供了一种一维硫化物半导体微晶的制备方法,先将反应物前驱体含硫化合物、氧化铜或可溶性铜盐、强碱、去离子水加入到反应釜中,所述强碱选自氢氧化钠、氢氧化钾或氢氧化铯中任意一种;在室温下搅拌至反应物溶解,然后将反应釜密封放入到180‑240℃的真空烘箱中加热反应1‑5天,最后离心、干燥即得ACu7S4半导体微晶材料;所述的ACu7S4半导体微晶光电材料用化学式为ACu7S4,其中,A选自Na,K,Cs中的一种。本发明的方法采用的原料来源广泛,使用过程中对环境无污染,制备工艺简单、重复性好、制备的产物化学性质稳定。
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公开(公告)号:CN104743585B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510095763.3
申请日:2015-03-04
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明一种制备阻燃级氢氧化镁的方法,先将取向硅钢用氧化镁废弃物在马弗炉中煅烧,然后冷却,在加热和不断搅拌状况下,将煅烧后的硅钢用氧化镁废弃物加入到一个溶解池中,采用酸溶解,将溶解后的氧化镁废弃物加入到一个沉淀池中沉淀,除去不溶物,将上述溶液导入到一个反应池中,加入氨水,并不断通入压缩空气,使Fe2+转化为Fe3+,通过控制PH使Fe3+完全沉淀而Mg2+不沉淀,除去Fe(OH)3沉淀,再在反应池中向沉淀后所得溶液加入氨水、乙醇及表面活性剂,通过控制PH使Mg2+完全沉淀,将Mg(OH)2固体干燥,得到阻燃级氢氧化镁。本发明解决了硅钢用氧化镁废弃物的回收再利用的技术流程问题,避免了资源的浪费。
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公开(公告)号:CN104310449B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410543801.2
申请日:2014-10-15
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 一种层状双氢氧化物纳米棒的制备方法,分别称取二价和三价金属可溶性盐,二价和三价金属可溶性盐的摩尔比为1-3:1,将二价和三价金属的可溶性盐溶解于去离子水中配成盐溶液,再称取尿素,尿素与三价金属的可溶性盐的摩尔比为7:1-9:1,将尿素溶于盐溶液中形成混合溶液,将混合溶液置于反应釜中反应,形成悬浊液,再冷却、洗涤、沉淀、抽滤、干燥得六边形状层状双氢氧化物粉末,将双氢氧化物粉末溶于醇液中,超声处理,用硝酸调醇溶液pH,继续超声处理后抽滤、干燥得粉末,将上述的粉末溶于甲酰胺中超声后即得到层状双氢氧化物纳米棒。本发明在没有模板条件下合成了长径比较大的层状双氢氧化物纳米棒,工艺简单,操作方便、结构易控。
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公开(公告)号:CN104028266B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410263572.9
申请日:2014-06-13
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: Y02A50/2347
Abstract: 本发明公开一种(MnO2、TiO2)n纳米片组装的薄膜及制备方法和应用。所述(MnO2、TiO2)n纳米片组装的薄膜,即先按质量百分比计算,即TiO2纳米片:MnO2纳米片为5-20%:80-95%的比例得到MnO2纳米片和TiO2纳米片的混合溶胶,再利用层层自组装将MnO2纳米片和TiO2纳米片沉积于管道的内表面得(MnO2、TiO2)n的薄膜前驱体;然后200-400℃煅烧2h,即在管道的内表面上形成(MnO2、TiO2)n纳米片组装的薄膜。(MnO2、TiO2)n纳米片组装的薄膜负载于管道内,膜基结合力高,稳定性好,用于臭氧分解用的催化剂,催化性能好,特别适用于大风量通过时的臭氧分解。
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公开(公告)号:CN105668624A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201511026863.7
申请日:2015-12-31
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C01G29/00
CPC classification number: C01G29/006 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/20 , C01P2004/61 , C01P2004/62
Abstract: 本发明公开了一种强碱水热法制备微晶Bi-S基半导体材料的方法,该方法首先将含硫化合物、氧化铋或铋盐、强碱和去离子水加入到反应釜中,在温室条件下搅拌,然后放入真空烘箱中加热反应,反应完成取出反应釜,将所得到的产物离心,干燥即得最终产物。该方法的优点在于所用的实验设备简单,操作方便,元素化学计量比精确,所需的原料价格低廉、无毒性,制备的产物具有片状形貌,并且具有良好的光电探测性能。
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