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公开(公告)号:CN113019353A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110154258.7
申请日:2021-02-04
Applicant: 上海大学
IPC: B01J23/10 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/34 , B01J23/83 , B01J23/755 , B01J21/16 , B01J37/30 , B01J37/08 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明公开了一种离子交换型凹凸棒土基脱硝催化剂及其制备方法,本发明催化剂是一种具备很好抗碱/碱土/重金属能力的脱硝催化剂。凹凸棒因其独特的层链状结构形成大量活性硅烷醇基团(Si‑OH)而具备很好的离子交换性能,该催化剂利用这一特性通过两步交换法将不同活性金属离子(Fe、Cu、Mn、Ce、Ni、Co)交换到凹凸棒中,经洗涤、烘干和煅烧形成离子交换型凹凸棒土基催化剂。本发明催化剂中低温脱硝性能优异、N2选择性高、二次污染小、并具有很好的抗碱/碱土/重金属中毒能力、价格低廉等优点,其可适用于含碱/碱土/重金属飞灰的固定源烟气脱硝。
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公开(公告)号:CN113000046A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110154474.1
申请日:2021-02-04
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种用于氮氧化物和挥发性有机物协同净化的改性锰基莫来石型催化剂及其制备方法和应用,属于金属氧化物纳米粉体材料制备工艺领域。该方法所用原料易得,使用水热法和表面酸刻蚀法制备了金属掺杂的锰基莫来石型材料,再经后续热处理得到纳米粉体催化剂。制备的催化剂粉体颗粒尺寸较小,材料孔分布微介孔。而且本发明制备工艺简便快速,可重复性强,适合大规模生产。该催化剂在氮氧化物和挥发性有机物协同净化中具有较高的活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112723491A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011462094.6
申请日:2020-12-09
Applicant: 上海大学(浙江·嘉兴)新兴产业研究院
IPC: C02F1/461
Abstract: 本发明涉及电容型脱盐电极材料及其制备方法、电容型脱盐电极及其制备方法,属于电脱盐电极技术领域,一种电容型脱盐电极材料的制备方法,包括:将六水合硝酸锌和三乙烯二胺溶解于第一N,N二甲基甲酰胺溶液中,获得第一混合溶液;将对苯二甲酸溶解于第二N,N二甲基甲酰胺溶液中,获得第二混合溶液;将所述第一混合溶液和所述第二混合溶液混合,经过于油浴中回流搅拌,烘干,冷却,一次洗涤,一次干燥,获得双配体金属有机框架Zn‑MOF;在惰性气氛下,碳化所述Zn‑MOF,将所述碳化后的Zn‑MOF置于酸溶液中反应,经过二次洗涤,二次干燥,获得电容型脱盐电极材料,所述电容型脱盐电极材料为双配体Zn‑MOF衍生的氮掺杂的棒状多孔碳材料。
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公开(公告)号:CN110368925A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910268607.0
申请日:2019-04-04
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种以超声辅助浸渍的方法制得锑掺杂铈钨负载二氧化钛催化剂。其步骤为:(1)将1~7%wt的锑前驱盐、10%wt铈前驱盐和6%wt前驱盐加入到去离子水中;(2)将上述溶于置于超声池1h,随后加入二氧化钛载体并放入水浴锅搅拌0.5h后升温至80℃,直至前驱盐完全负载于载体并置于120℃鼓风干燥箱进行干燥;(3)将所得样品研磨并以500℃进行煅烧。该催化剂具有较大的比表面积,能够有效拓宽温度窗口,同时具有很高的抗水性稳定性、生产工艺简单、适于大规模工业生产等优点,可用于固定源和移动源排放的氮氧化物脱除。
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公开(公告)号:CN108727906A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810491646.2
申请日:2018-05-22
Applicant: 上海大学
IPC: C09D17/00
Abstract: 本发明公开了一种水性钛白粉浆料和利用高压分散工艺制备水性钛白色浆料方法,水性钛白粉浆料具有组分比例:钛白粉45-65份;分散剂1.3-4.0份;消泡剂0.2-1份;润湿剂0.4-2份;防沉剂0.5-1.5份;水26.5-52.6份。本发明制备水性钛白色浆料步骤包括:先称取分散剂、消泡剂、润湿剂和水进行混合;再分散并缓慢加入钛白粉;在加料后进行预分散,得到钛白粉浆料;再高压均质分散;然后加入防沉剂,再分散至浆料混合均匀,即制得高分散钛白色浆。本发明制备方法简单易操作、环保无污染,制得的钛白浆料具有分散性良好、粒径分布均匀、储存时间长等特点,可应用于水性建筑涂料、木器漆、陶瓷涂料等的制备。
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公开(公告)号:CN105363430B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201510569352.3
申请日:2015-09-10
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化钛负载钒酸铈锆脱硝催化剂、制备方法及应用,该脱硝催化剂由TiO2作为载体以及负载在载体上的钒酸铈锆活性组分组成。本发明还公开了一种氧化钛负载钒酸铈锆脱硝催化剂的制备方法及其应用。该催化剂采用浸渍法制备,以TiO2的质量为100wt%计,将1~16wt%的钒酸铈锆负载在氧化钛上。本发明催化剂具有热稳定好、优异的抗H2O和抗SO2中毒性能、工作温度窗口宽、制备工艺简单、成本低等优点,适用于各种尾气中氮氧化物的处理,适合实际应用。
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公开(公告)号:CN105129763B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201510569054.4
申请日:2015-09-09
Applicant: 上海大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/184
Abstract: 本发明属于碳材料制备工艺领域,涉及一种三维石墨烯/介孔碳球复合材料的制备方法。本发明的要点,将水热法合成酚醛树脂聚合物小球,包覆一层氧化硅,后用阳离子表面活性剂修饰,使其带正电荷,最后将带有正电荷的小球与负电荷的氧化石墨通过静电引力的作用自组装混合,形成三维石墨/氧化硅@聚合物小球。最后煅烧并刻蚀氧化硅后得到三维石墨烯/介孔碳球复合物。本发明制备的三维石墨烯/介孔碳球具有高比表面积、丰富的孔结构、高稳定性,可广泛应用于超级电容器、电容型脱盐、锂离子电池、钠离子电池等领域。
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公开(公告)号:CN106513007A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610845267.X
申请日:2016-09-24
Applicant: 上海大学
IPC: B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/56
CPC classification number: B01J23/8892 , B01D53/8628 , B01D2255/9207 , B01J23/002 , B01J35/0093 , B01J35/1004 , B01J2523/00 , B01J2523/47 , B01J2523/72 , B01J2523/845
Abstract: 本发明公开了一种多孔分级片状复合氧化物整体式脱硝催化剂的制备方法。该脱硝催化剂是在钛丝网上原位生长多孔分级片状、具有催化活性的复合金属氧化物。钛丝网先在空气中煅烧形成一层均匀的氧化钛薄膜作为活性组分的载体,再通过水热反应使金属离子在其表面均匀生长复合金属前驱体化合物,经过洗涤、干燥、烘焙,高温煅烧制得多孔分级片状复合氧化物整体式脱硝催化剂。本发明催化剂具有无需成型,催化性能好、活性组分分散均匀等优点,适用于工业窑炉、燃煤锅炉等排放的尾气处理。
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公开(公告)号:CN106315778A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610845729.8
申请日:2016-09-24
Applicant: 上海大学
IPC: C02F1/469 , C02F103/08
CPC classification number: C02F1/4691 , C02F2103/08
Abstract: 本发明涉及一种关于增强型活性炭的电容脱盐电极的制备方法,属于电容型脱盐电极制造工艺技术领域。该方法以活性炭为材料,经过浓硝酸活化,得到具有活性位点的活性炭,用芳基重氮盐和3-氨基丙基三乙氧基硅烷分别进行磺化和胺化,使活性炭具有离子选择性,用于电容脱盐可以有效提高脱盐性能和电极再生性能,本发明工艺快速,简单,成本低,可应用于海水和苦咸水的淡化,为低能耗、低成本、高性能脱盐提供了新途径。
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公开(公告)号:CN106086768A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610406571.4
申请日:2016-06-12
Applicant: 上海大学
CPC classification number: C23C8/12 , B82Y40/00 , C23C18/1216
Abstract: 本发明公开一种铜基底负载纳米结构铜钴锰复合氧化物材料,还公开一种铜基底负载纳米结构铜钴锰复合氧化物材料的制备方法,其步骤:(1).将铜基底放入乙醇中超声清洗10min,然后用浓度为0.1~0.3mol/L的稀盐酸超声清洗10~20min,再分别用去离子水、乙醇冲洗,然后烘干;(2).将清洗好的铜基底放入管式炉中退火处理,以升温速率为2~10℃/min,从室温升到350~550℃,保温2~10h,退火处理后,管式炉温度降至室温后将样品取出,得到长有氧化铜纳米棒阵列的样品;(3).将得到的样品浸泡在浓度为22.0~22.9%的高锰酸钾和六水合硝酸钴的混合溶液中,浸泡时间为10min~5h,得到铜基底负载纳米结构钴锰复合氧化物材料。该材料组分和结构独特能够充分结合金属铜基底,该方法具有工艺简单、操作简便、对环境友好等优点。
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