-
公开(公告)号:CN1232346C
公开(公告)日:2005-12-21
申请号:CN200410017543.0
申请日:2004-04-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种用于固相微萃取的活性炭纤维的碱性活化方法,选用氢氧化钾、氢氧化钠等强碱溶液对炭纤维进行浸泡,洗涤、烘干后在惰性气体保护下进行活化,再通过超声洗涤、烘干等后处理工艺,最后在固相微萃取气相色谱的进样器中老化,得到碱性活化的活性炭纤维。本发明制成的活性炭纤维用于固相微萃取,可对碱性的有机及无机污染物进行吸附,具有强的选择性分析效果,同时在使用寿命及耐非极性有机溶剂等性能上优于商业化的涂层型固相微萃取纤维,具有广泛的发展前景。
-
公开(公告)号:CN116273041A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211489317.7
申请日:2022-11-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J23/889 , B01J35/10 , B01J37/08 , B01D53/72 , B01D53/86
Abstract: 本发明涉及一种用于催化甲苯氧化的复合催化剂的制备方法及应用;步骤1、将K2FeO4溶解于水中,然后加入锰盐化合物,搅拌均匀,获得固液混合物1;步骤2、将步骤1获得的固液混合物1转移到密闭容器中,进行加热处理;步骤3、将步骤2加热处理后的产物进行过滤操作,洗涤后(用去离子水或乙醇反复冲洗),得到Mn3O4‑Fe2O3固体物;步骤4、将步骤3获得的Mn3O4‑Fe2O3初级固体物,进行烘干处理,获得Mn3O4‑Fe2O3固态物;步骤5、将步骤4获得的Mn3O4‑Fe2O3固态物,进行煅烧处理,得到所述Mn3O4‑Fe2O3催化剂。
-
公开(公告)号:CN115920889A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211384031.2
申请日:2022-11-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J23/745 , B01J23/755 , B01J23/80 , B01J23/889 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种泡沫状尖晶石型催化剂的制备及其应用;该泡沫状尖晶石型催化剂主要通过以下步骤制备:1)将金属盐前驱体与有机物按一定比例混合均匀;2)将1)所得的体系进行煅烧反应;3)将2)所得体系进行研磨后获得泡沫状尖晶石型催化剂。本发明所制备的尖晶石型催化剂具有三维分级孔结构,该结构不仅有利于更多的活性位点的暴露和增加反应时的传质,而且具有基于孔径介导的筛分效应,从而大大提高了其催化剂在复杂水环境中高选择性去除新兴有机污染物的能力。此外,本发明的制备方法在不需要消耗额外的能量和溶剂的情况下,即可在短时间内实现泡沫状尖晶石型催化剂的制备,是一种环境友好型的催化剂合成方法。
-
公开(公告)号:CN115555004A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202110752633.8
申请日:2021-07-02
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于羰基硫脱除的类水滑石基复合水解催化剂的制备方法及应用,如下:1、按n(M2+):n(M3+)=2~4的比例在室温下将二价与三价金属盐溶解于溶剂1;2、按最终溶液浓度为1~10g/L,取适量ATP分散于溶剂2中;3、将步骤1体系逐滴加入至步骤2体系中,并搅拌;4、按摩尔比为n(NaOH):n(Na2CO3)=1~4的比例将NaOH和Na2CO3溶于溶剂3中配制成混合碱溶液;5、使用双滴法将步骤4的体系中配制溶液逐滴加入步骤3体系中,控制滴加终点pH为9左右得悬浮液,搅拌均匀;6、将步骤5中的悬浮液在30~80℃晶化反应,抽滤,并用蒸馏水洗涤至中性,并烘干;7、将步骤6中烘干后的产物研磨、筛分至40~60目,焙烧得到类水滑石基复合水解催化剂。
-
公开(公告)号:CN105703031B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610160673.2
申请日:2016-03-21
Applicant: 上海交通大学 , 上海巨浪环保有限公司
Abstract: 本发明涉及一种利用钛酸锂电池负极废料制备掺杂型光催化材料的方法,包括如下步骤:将经过拆解和去除粘结剂的金属离子掺杂钛酸锂电池负极废料用浓硝酸进行溶解并蒸干;加入去离子水溶解后,取一定量到含无水乙醇和去离子水的混合液中;向混合液加入钛酸四异丙酯后进行水浴老化;所得沉淀经高温煅烧得到锂和掺杂金属离子掺杂的TiO2光催化材料。本发明充分利用了锂电池负极废料钛酸锂掺杂的金属离子来制备阳离子掺杂型TiO2光催化材料,处理方法简单,成本低。所制备的阳离子掺杂型TiO2光催化材料具有全光谱利用能力和高效的光催化活性。
-
公开(公告)号:CN105819521A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610185784.9
申请日:2016-03-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01G53/00
CPC classification number: C01G53/00 , C01P2006/42
Abstract: 本发明提供了一种利用锂电池正极废料制备复合铁氧体的方法,其包括如下步骤:将去除了铝箔的锂电池LiFePO4正极废料进行处理,得到含有Li+和Fe2+的滤液;加入含有Cr6+的电镀废水中,搅拌均匀后加入三价铁源,溶解后调节pH值为碱性,在高温下进行水热反应;收集沉淀,进行洗涤和干燥后,得到复合铁氧体。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明采用以废治废法,借助锂电池正极废料LiFePO4中的Fe2+来还原电镀废水中的Cr6+,再经高温水热反应得到了高质量的尖晶石结构复合铁氧体;制备复合铁氧体的饱和磁化强度可达到100emu/g,明显优于共沉淀法水浴得到复合铁氧体的磁性能。
-
公开(公告)号:CN105703031A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610160673.2
申请日:2016-03-21
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02W30/84 , H01M10/54 , B01J37/08 , B01J37/082
Abstract: 本发明涉及一种利用钛酸锂电池负极废料制备掺杂型光催化材料的方法,包括如下步骤:将经过拆解和去除粘结剂的金属离子掺杂钛酸锂电池负极废料用浓硝酸进行溶解并蒸干;加入去离子水溶解后,取一定量到含无水乙醇和去离子水的混合液中;向混合液加入钛酸四异丙酯后进行水浴老化;所得沉淀经高温煅烧得到锂和掺杂金属离子掺杂的TiO2光催化材料。本发明充分利用了锂电池负极废料钛酸锂掺杂的金属离子来制备阳离子掺杂型TiO2光催化材料,处理方法简单,成本低。所制备的阳离子掺杂型TiO2光催化材料具有全光谱利用能力和高效的光催化活性。
-
公开(公告)号:CN105694872A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610161600.5
申请日:2016-03-21
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02W30/84 , C09K11/616 , H01M10/54
Abstract: 本发明涉及一种利用废旧锂电池电解液制备上转换发光材料的方法,包括如下步骤:获取经过除杂的废旧锂电池电解液,加入到含有有机溶剂、钙离子和稀土离子的三颈烧瓶中,充真空后通入惰性气体保护并加热到一定温度,所得产物经高温煅烧得到锂掺杂CaF2基上转换发光材料。本发明资源化利用废旧锂电池电解液的成本低,操作过程简单,高值利用了电解液中的氟离子和锂离子,所得锂掺杂CaF2基上转换发光材料在980nm近红外光激发下具有高效的上转换发光性能。
-
公开(公告)号:CN104069721B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410256448.X
申请日:2014-06-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01D53/32
Abstract: 本发明提供了一种处理挥发性有机污染物的变径式介质阻挡反应器;所述反应器由外电极、内电极和内、外两层介质形成的内、外放电空间构成,所述外电极包裹在外层介质壁上,并与接地线相连接;所述内电极固定于反应器的中轴线上,并与高压电源相连接;污染气体由外放电空间进入,得到初步净化后,进入内放电空间得到彻底净化,最终形成CO2和H2O由内放电空间尾端排出。本发明利用污染气体分子中的低能化学键在外放电空间被破坏,高能化学键被弱化的原理,使得本反应器相较于传统反应器在转化率和矿化率上都有很大程度的提高,在同样的外加电压下,本发明反应器拥有更高的能量利用效率。
-
公开(公告)号:CN103602348B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310489420.6
申请日:2013-10-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: C10G67/04
Abstract: 本发明提供了一种汽油萃取-还原脱硫的方法,包括如下步骤:步骤一:往反应器中依次加入汽油、离子液体、NaBH4后,进行搅拌;步骤二:往反应器中缓慢滴加金属化合物水溶液,进行脱硫反应;步骤三:将反应器中混合物过滤,分离滤液,所得上层油相即为低硫汽油。本发明利用离子液体作为萃取剂,先把汽油中的含硫化合物萃取到离子液体中,利用NaBH4的还原性能,在金属化合物的催化下,将汽油中的硫还原成H2S,并加以吸收,实现对汽油的脱硫。本发明的方法反应条件温和,投资与操作费用低;而且不会对汽油中的碳氢化合物组分造成破坏,产物H2S容易收集和处理,克服了氧化脱硫法会降低汽油品质和产物后处理困难的缺陷。
-
-
-
-
-
-
-
-
-