Tm3+、Yb3+共掺氧化镧钇透明陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103601497A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310505812.7

    申请日:2013-10-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及Tm3+、Yb3+共掺氧化镧钇透明陶瓷材料的制备方法,其属特种陶瓷材料制造工艺技术领域。本发明方法采用高纯(4N纯度)Tm2O3、Yb2O3、Y2O3和La2O3纳米粉为原料,将它们按一定摩尔比配制,经传统陶瓷制备工艺成型,在较低温度条件下采用固相烧结法,制备了致密的Tm3+、Yb3+共掺氧化镧钇透明陶瓷。样品经透过率光谱实验测定,其在2μm附近有较高的透过率,在980nm附近吸收峰明显。又以荧光光谱分析显示,最强发射峰位于1900—2000nm之间,说明掺Tm3+、Yb3+共掺氧化镧钇透明陶瓷,有望成为一种2μm激光工作介质材料。

    一种Ti掺杂α-Al2O3透明陶瓷热释光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103232227A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310134408.3

    申请日:2013-04-18

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明为一种Ti掺杂α-Al2O3透明陶瓷热释光材料的制备方法。本发明主要采用高纯Al2O3、TiO2、MgO和La2O3纳米粉为原料,在较低温度条件下,采用固相烧结法制备了Ti掺杂α-Al2O3透明陶瓷热释光材料。本发明的Ti掺杂α-Al2O3透明陶瓷热释光材料具有可掺杂浓度高、稳定性好、制备工艺简单、成本低、易成型、可有效提高热释光材料灵敏度等特点,广泛运用在热释光磷光体的剂量探测、地质学研究及固体缺陷研究等。

    基于微生物燃料电池的Fe(II)EDTA再生方法

    公开(公告)号:CN103123976A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201310062831.7

    申请日:2013-02-27

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 本发明涉及一种微生物燃料电池及其再生Fe(II)EDTA的方法。包括阳极室和阴极室,二者之间被质子交换膜分隔,其特征在于所述的阴极室的以Fe(II)EDTA吸收NO烟气的产物为阴极反应物,阴、阳两极室中的反应溶液的初始pH均保证在6.0~8.0之间;以石墨颗粒为填料,石墨电极为外接电极,与10~10000Ω的外电阻组成闭合回路。本发明利用燃料电池的特点,将各种废水(废液)的处理过程与亚铁螯合物吸收NO产物的再生过程相耦合,利用废物中蕴含的化学能驱动亚铁螯合剂吸收产物的再生和产电,实现以废治废。同时,对Fe(II)EDTA再生不需要额外的化学药剂、能量输入,还能产生一定的电力。

    用含钙铝材料处理砷污染物的方法

    公开(公告)号:CN103058338A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210455220.4

    申请日:2012-11-14

    Abstract: 本发明涉及一种用含钙铝材料稳定处理砷污染物的方法,属于废弃物资源化及砷污染物稳定化技术领域。本发明采用含钙铝材料作为稳定剂,含钙铝材料中含有大量钙和铝,在稳定处理砷污染时,一方面钙直接和(AsO4)3-沉淀;另一方面(AsO4)3插层于钙铝在体系中形成的类水滑石钙铝-LDH及表面吸附作用;铝离子对砷酸根的混凝沉淀作用等,来达到稳定处理砷污染的目的。处理砷污染物的步骤:取一定量的砷污染物,分散到水溶液中,然后投加含钙铝材料,含钙铝材料和砷污染物干重比例为1:10~1:20,室温振荡12~24h,然后放置陈化后过滤进行固液分离。本发明的优势在于,所用的稳定剂含钙铝材料本身廉价易得、稳定,用于稳定处理砷污染,具有重要的经济,环境和社会意义。

    一种垃圾初期渗滤液处理方法

    公开(公告)号:CN101456651B

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN200910044836.0

    申请日:2009-01-04

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 本发明涉及一种新的垃圾渗滤液处理方法,属废液资源化利用和环境保护工程技术领域。本发明方法利用传统常用的原有的膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器,将两台反应器组合成双联反应器系统;两台反应器作对称布置方式。将垃圾渗滤液先进入第一台反应器使进行厌氧消化而获得氢气;接着将由第一台反应器的部分出水进入第二台反应器再次进行厌氧消化而获得甲烷。本发明方法可同时获得氢气和甲烷,实现废液的资源化利用,同时减少了废液的污染,有利于环境保护。

    一种紫外-电化学耦合膜分离装置
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118491302A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410660331.1

    申请日:2024-05-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种紫外‑电化学耦合膜分离装置。该装置包括电化学反应组件、反应器本体和紫外线光发射组件,电化学反应组件包括电源和与电源的正极、负极分别连接的两个电极片,反应器本体内设置微滤膜,电极片设于微滤膜的两侧,紫外线光发射组件安装于反应器本体上,紫外线光发射组件设于两个电极片之间,紫外线光发射组件包括灯管和设于灯管内的紫外线光发射源。本发明的紫外‑电化学耦合膜分离装置可以对废水中的膜污染物质进行降解,提高了整体的废水处理效率的同时实现对膜污染的有效控制。

    利用沼渣水热炭生产环保型陶粒的方法

    公开(公告)号:CN111847938B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202010639834.2

    申请日:2020-07-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用沼渣水热炭生产环保型陶粒的方法,以有机固废厌氧消化后产生的固体残余物沼渣为原材料,利用其水热炭化后得到的炭材料制备陶粒,并固定沼渣中重金属的方法,具体方法涉及环保材料加工领域。沼渣热解得到的水热炭具有较少的体积、水和有机污染物,在焙烧过程中可以大幅度减少气态污染物的产生,降低陶粒制备过程中的环境风险。利用煤矸石、粉煤灰替代黏土、页岩粉等作为制陶原料中的粘结剂,可减少陶粒制备过程中对自然环境的破坏,具有节能环保的特点。此方法生产出的陶粒具有质地轻、强度高的特点,同时对沼渣中定存的重金属有着较好的固定效果,在实际应用中可以作为制备建筑用混凝土中的轻质骨料。

    从氟化钙污泥中提纯氟化钙的方法

    公开(公告)号:CN112897562A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110006069.5

    申请日:2021-01-05

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种从氟化钙污泥中提纯氟化钙的方法,即将酸与氟化钙污泥在高温高压下混合搅拌浸取,之后过滤,将滤饼洗涤到中性,再将滤饼与碱液反应,过滤所得滤饼进行煅烧,或将滤饼用有机溶剂洗涤去除有机物,即可得到高纯度氟化钙。另也可将氟化钙污泥在碱性超临界条件下浸取,之后过滤,将滤饼洗涤到中性,即可得到高纯度氟化钙。其中,酸浸滤液可通过补加酸循环浸取氟化钙污泥;碱液可通过补加碱循环浸取氟化钙污泥;酸浸滤液和碱浸滤液中的杂质累积到一定量后沉淀除去。该本发明工艺简单,既能解决萤石资源日渐紧缺的问题,又能减量每年产生的大量氟化钙污泥、减轻了氟化钙污泥对环境造成的污染。

    炭磷复合肥料和利用污泥制备炭磷复合肥料的方法

    公开(公告)号:CN107235759B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201710414115.9

    申请日:2017-06-05

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种炭磷复合肥料和利用污泥制备炭磷复合肥料的方法,该炭磷复合肥以污泥为原料,向污泥中添加一定量的氧化钙粉末,通过热解制备成高磷灰石含量的热解炭,提高了污泥中磷的利用性和稳定性。本发明还公开了污泥和氧化钙粉末的质量配比和热解温度范围。通过对市政污泥的热处理结合本发明的方法,可以制备出一种具有丰富、长期、稳定磷源的缓释材料。本发明在污泥热处理过程的基础上,通过加入一定量氧化钙粉末和污泥共热解的方法,提高了污泥热解炭中磷灰石成分的含量。

Patent Agency Ranking