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公开(公告)号:CN112158887A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011075987.5
申请日:2020-10-10
Applicant: 上海大学
IPC: C01G39/00
Abstract: 本发明公开了一种通过水热法在ZnMoO4中导入氟离子的方法,包括以下步骤:a.称取三氧化钼溶解在去离子水中,再称取四水合氟化锌加入到三氧化钼水溶液中;b.将步骤a获得的混合液转移到反应釜中,在200‑201℃的温度下水热反应12‑24小时,得到黄色产物;c.将步骤b得到的黄色产物用去离子水和乙醇进行反复离心洗涤,在50‑80℃下真空干燥6‑12小时,研磨成粉末,得到ZnMoO4:F。本发明制备的ZnMoO4:F材料通过XPS、TG等证明有一定量的氟离子存在于晶格中,具有可见光吸附。本发明方法超越了传统的需要经由HF、PVDF等危险反应物来制备含氟化合物的方法,是一种无毒、简单的制备方法。
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公开(公告)号:CN110106627A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910252663.5
申请日:2019-03-29
Applicant: 上海大学
IPC: D04H1/4382 , D01D5/00 , D01F1/10 , D01F6/94 , D06M10/00
Abstract: 本发明提供一种碳酸氧铋-聚环氧乙烷膜的制备方法,其采用聚环氧乙烷、季戊四醇三丙烯酸酯溶液和溶剂制备纺丝液,以制备交联静电纺丝纤维膜;采用聚环氧乙烷、碳酸氧铋无机材料、季戊四醇三丙烯酸酯溶液和溶剂制备纺丝液,以制备的交联静电纺丝纤维膜作为接收基底进行静电纺丝,将所得的纤维膜隔氧处理后进行电子束辐照处理,得到碳酸氧铋-聚环氧乙烷复合交联静电纺丝纤维膜。本发明还涉及采用上述制备方法制得的碳酸氧铋-聚环氧乙烷膜及其应用。本发明利用电子束提供能量,季戊四醇三丙烯酸酯作为接枝单体,将聚环氧乙烷纤维膜交联改性,以提高纤维膜的耐溶剂性、耐热性,易于回收,且进一步提高复合纤维的光催化性能,可用于有机污水处理。
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公开(公告)号:CN106944105B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201710336334.X
申请日:2017-05-13
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供一种Ag@AgCl‑无纺布纳米复合材料及其制备方法。本发明将Ag@AgCl纳米复合材料与溶剂混合,得到纳米Ag@AgCl分散液;将所述纳米Ag@AgCl分散液与无纺布密封后进行电子束辐照,得到Ag@AgCl‑无纺布纳米复合材料。本发明在制备过程中利用电子束改变Ag@AgCl纳米复合材料与无纺布表面电荷的特性,在不需要使用其他表面活性剂的情况下,将Ag@AgCl纳米复合材料有效接枝负载负载在无纺布表面,制得的Ag@AgCl‑无纺布纳米复合材料结构稳定,Ag@AgCl纳米复合材料不易脱落,易于回收。
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公开(公告)号:CN107185576A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710370895.1
申请日:2017-05-24
Applicant: 上海大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/12 , B01J37/08 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/0013 , B01J35/004 , B01J37/009 , B01J37/08 , B01J37/12 , B01J37/343 , C02F1/30 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种三维结构的氮化碳/石墨烯复合材料的制备方法,其步骤:(1)用Hummers方法制备氧化石墨烯溶液;(2)将双氰胺放入马弗炉中,制得氮化碳(g‑C3N4);将氮化碳(g‑C3N4)加入至浓硫酸溶液搅拌,然后在冰浴下加入硝酸钠和锰酸钾搅拌;用去离子水和过氧化氢稀释,稀释后透析,再放在~55℃下干燥制得氮化碳(g‑C3N4);(3)将步骤(1)得到的氧化石墨烯(GO)溶液与步骤(2)得到的氮化碳(g‑C3N4)纳米片按质量比为5:3超声混合均匀,再加入乙二胺,在95℃恒温反应;将CTAB溶液加入到上述反应后溶液中反应7h,取出产物,洗涤、冷冻干燥,得到三维结构的氮化碳/石墨烯复合材料。该三维结构的复合材料,加入乙二胺与CTAB作为连接剂,能提高该复合材料的伸缩性和稳定性。
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公开(公告)号:CN103752150A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410000385.1
申请日:2014-01-02
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种去除大气颗粒物PM2.5上苯甲醛类化合物的方法,该方法包括有颗粒物的采集、颗粒物的净化、颗粒物样品的制备与加速器反应和GC/MS测试这五个步骤;本发明工艺简单、操作方便,可工业化处理含苯甲醛类化合物的大气颗粒物,矿化苯甲醛类化合物,特别适用于去除大气颗粒物中持久性有机污染物,使大气颗粒物PM2.5上苯甲醛类化合物的去除率达到99%以上。
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公开(公告)号:CN102320677B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110249916.7
申请日:2011-08-29
Applicant: 上海大学
IPC: C02F1/30
Abstract: 本发明公开了一种利用电子束辐照方法处理废水的装置,主要包括通过输水管依次连通的废水集水池、辐照准备池、辐照处理池和清水池,辐照处理池的正上方设有电子加速器,各输水管分别安装水泵,辐照处理池的池盖中央设有下沉式的辐照活水槽,辐照活水槽的槽底面设有均匀排布的活水槽入水口,待处理的废水从活水槽入水口向上喷涌流入辐照活水槽中,辐照活水槽的下方设置布水管路,辐照处理池的槽底还均匀排布活水槽出水口,活水槽出水口与辐照处理池连通,活水槽出水口装有开关阀,当开关阀开启后,经过电子束辐照方法处理后的水流入辐照处理池中。本发明对工业有机废水的处理效率高,可有效解决工业水污染问题,构造简单,安全可靠,处理成本低。
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公开(公告)号:CN101560031B
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN200910052026.X
申请日:2009-05-26
Applicant: 上海大学
IPC: C02F9/08 , C02F1/66 , C02F1/30 , B01D21/02 , C02F103/36
Abstract: 本发明涉及一种在氯霉素药物生产过程中排出的含有高浓度氯霉素有机废水的辐照处理方法,属于有机废水处理和环境保护技术领域。本发明利用专用的废水辐照处理装置,通过高能量的电子束辐照,使废水中的氯霉素分子降解,分解成无害小分子,使废水达到国家排放标准的要求。本发明方法主要利用废水处理装置,该装置包括有电子加速器、废水反应池和鼓风系统;并且制用反应池内设置的曝气装置即玻璃砂芯以达到均匀鼓风曝气,在电子加速器产生的电子束辐照下,提高废水受辐射降解的效果。本发明工艺简单,操作方便,能高效低耗处理高浓度的难降解的有毒有机废水。
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公开(公告)号:CN119932313A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510108081.5
申请日:2025-01-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及液态锂资源提取和能源回收技术领域,尤其是涉及一种兼具锂提取及电能产生的无膜自驱动系统及其制备与应用。本发明提供的无膜自驱动系统以活泼金属单质电极作为阳极,具有高选择性锂离子通道的电极作为阴极,以含锂水作为电解液;使用时,阳极发生自腐蚀反应产生电子,通过外电路流入阴极,在阴极发生电子离子耦合,为保持电中性,从电解液中捕获锂离子从而驱动锂离子在阴极的嵌入回收同时产生电能。该无膜自驱动系统借鉴了自然界中能量传递的机制,并避免了传统膜分离技术的高成本和复杂性问题。
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公开(公告)号:CN119898849A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510310300.8
申请日:2025-03-17
Applicant: 上海大学
IPC: C02F1/32 , C02F1/66 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及一种直接紫外光解四溴双酚A实现高效脱溴的装置和方法。与现有技术相比,本发明通过氯化氪准分子灯(KrCl*)发射222nm紫外光直接辐照含TBBPA的废水,无需添加催化剂即可实现TBBPA的高效降解与脱溴,避免二次污染。本发明的装置采用平行光辐照模式,通过优化光源波长、光程深度及辐照强度等参数,显著提升光解效率。实验表明,在去离子水体系中,TBBPA的降解率达100%,脱溴率达85%以上(去离子水中);在复杂水质中亦表现出良好的适应性。本发明具有操作简便、成本低廉、无二次污染等优点,适用于工业废水及饮用水处理。
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公开(公告)号:CN119797562A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411908095.7
申请日:2024-12-24
Applicant: 上海大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/32 , C02F1/66 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于污水治理技术领域,涉及一种高效活化过二硫酸盐降解水体中有机污染物的方法。该方法包括以下步骤:S1,调节含目标污染物的待处理水体的pH至7‑8;S2,向反应水体中加入过二硫酸盐,搅拌均匀后在220‑230nm的紫外波长进行反应,利用氯化氪准分子灯辐射的紫外光高效活化过二硫酸盐产生高浓度的具有强氧化性的羟基自由基(HO·)和硫酸根自由基#imgabs0#实现有机污染物的高效降解。与现有技术相比,本发明不仅可以高效降解污水中的有机污染物,而且稳定性好,所需氧化剂过二硫酸盐剂量小以及能耗低,具有很好的降解性能和经济优势。
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