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公开(公告)号:CN1827218A
公开(公告)日:2006-09-06
申请号:CN200610025293.4
申请日:2006-03-30
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B01J37/02 , B01J37/08 , B01J37/16 , B01J23/70 , B01J32/00 , C07C249/02 , C07C251/08
Abstract: 本发明公开了一种可用于二乙醇胺氧化脱氢反应制亚氨基二乙酸的负载型催化剂制备方法和应用方法。包括如下步骤:以铜盐、镍盐为主要原料,经浸渍、烘干、高温焙烧、程序升温还原等步骤,形成负载型纳米铜镍复合催化剂,并将催化剂应用到二乙醇胺氧化脱氢制亚氨基二乙酸反应中,具有较高的反应活性。本发明的催化剂制备条件温和、原料易得、生产成本低、催化反应活性好,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN1493192A
公开(公告)日:2004-05-05
申请号:CN03150664.X
申请日:2003-08-29
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种甲基立枯磷微乳液及其制备方法。组分和重量百分比含量包括:甲基立枯磷5~25%,非离子表面活性剂5~15%,阴离子表面活性剂5~15%,溶剂10~30%,水余量。由于本发明为一种纳米农药,粒径处于原子簇和宏观物体交界的过渡区域,表面的原子数,表面积和表面能将迅速增加,处于表面的原子数较多,具有不饱和的性质,甲基立枯磷的理化性质将与大的宏观颗粒有较大的不同,有很大的化学活性。本发明的甲基立枯磷微乳液具有吸收快和具有极强的靶向作用,施用量大大降低,不仅降低了农业生产成本,由于选用水作溶剂,减少了由于使用甲苯等有毒、有害溶剂,减轻了农药在使用中对环境产生的污染。
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公开(公告)号:CN111554896B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202010344899.4
申请日:2020-04-27
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种硒化钴镍氮掺杂无定形碳纳米复合负极材料及制备与应用,所述制备方法具体包括以下步骤:(a)取钴源、镍源和十六烷基三甲基溴化铵加入到2‑甲基咪唑水溶液中,搅拌形成混合溶液,后静置并分离,得到沉淀物,再经洗涤、干燥,得到NiCo‑ZIF‑67;(b)采用硒单质硒化步骤(a)得到的NiCo‑ZIF‑67,后洗涤并干燥,得到所述的硒化钴镍氮掺杂无定形碳纳米复合负极材料。将硒化钴镍氮掺杂无定形碳纳米复合负极材料制作成钠离子电池负极片,再与金属钠片和电解液组装成钠离子电池。与现有技术相比,本发明的纳米复合负极材料改善了电池的电化学性能,具有优良的电化学储钠性能,是良好的钠离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN109437313B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201811403759.9
申请日:2018-11-23
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种尺寸可控的超细CuFeO2纳米片及其制备和应用,纳米片具体制备过程为:(1)取硫酸亚铁铵或六水硫酸亚铁铵作为铁源,和二价铜源依次加入纯水中溶解,随后在搅拌条件下加入碱源形成混合溶液;(2)再将混合溶液转移至反应釜中进行溶剂热反应,所得反应沉淀经洗涤分离后,即得到超细CuFeO2纳米片。与现有技术相比,本发明的原料成本更低廉,反应时间短、温度低,获得的CuFeO2纳米颗粒尺寸更小,具有优异的物理化学性能等。
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公开(公告)号:CN113083175A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110372896.6
申请日:2021-04-07
Applicant: 信和新材料(苏州)有限公司 , 上海工程技术大学
IPC: B01J13/02 , C09D5/08 , C09D163/00
Abstract: 本发明涉及微胶囊技术领域,提供一种防腐涂料用缓蚀剂@二氧化铈微胶囊的制备方法,所述微胶囊以二氧化铈为壁材,缓蚀剂为芯材,所述二氧化铈为单层空心球、双层空心球或多孔纳米球结构;包括以下步骤:(1)壁材的表面改性:将二氧化铈分散至乙醇溶液中,加入酸性物质进行表面修饰改性,得到表面改性的二氧化铈;(2)缓蚀剂@二氧化铈微胶囊的制备:将缓蚀剂溶解于有机溶剂中,加入表面改性的二氧化铈,再加入封孔剂,反应结束后离心、水洗并干燥,得到缓蚀剂@二氧化铈微胶囊。本发明成功合成了二氧化铈为壁材的微胶囊材料,制备过程简便、经济环保,重复性高,与防腐涂料复合后形成的涂层防腐性能进一步提高。
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公开(公告)号:CN111554896A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010344899.4
申请日:2020-04-27
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种硒化钴镍氮掺杂无定形碳纳米复合负极材料及制备与应用,所述制备方法具体包括以下步骤:(a)取钴源、镍源和十六烷基三甲基溴化铵加入到2-甲基咪唑水溶液中,搅拌形成混合溶液,后静置并分离,得到沉淀物,再经洗涤、干燥,得到NiCo-ZIF-67;(b)采用硒单质硒化步骤(a)得到的NiCo-ZIF-67,后洗涤并干燥,得到所述的硒化钴镍氮掺杂无定形碳纳米复合负极材料。将硒化钴镍氮掺杂无定形碳纳米复合负极材料制作成钠离子电池负极片,再与金属钠片和电解液组装成钠离子电池。与现有技术相比,本发明的纳米复合负极材料改善了电池的电化学性能,具有优良的电化学储钠性能,是良好的钠离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN109942441A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910271053.X
申请日:2019-04-04
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C07C213/00 , C07C215/76
Abstract: 本发明属于有机合成和化工原料的制备技术领域,具体涉及间氨基苯酚的制备方法及其中间体,间氨基苯酚的制备方法,步骤包括:(1)间二硝基苯与苄醇取代反应生成1-苄氧基-3-硝基苯;(2)1-苄氧基-3-硝基苯于滤去碱性无机盐的取代反应液中催化氢化生成间氨基苯酚;或者,1-苄氧基-3-硝基苯于取代反应液的滤去碱性无机盐并溶剂回收后又溶于再溶解有机溶剂的再溶解液中,经催化氢化生成间氨基苯酚。不需中间分离纯化处理,直接催化氢化“一锅法”制备间氨基苯酚;再经重结晶或减压蒸馏纯化间氨基苯酚。该方法简洁,反应条件温和,设备强度要求低,不产生中间废弃物,环境友好,收率高,适宜工业化生成。
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公开(公告)号:CN109896967A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910271583.4
申请日:2019-04-04
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C07C213/06 , C07C215/76 , C07C213/10
Abstract: 本发明属于有机合成和化工原料的制备技术领域,具体涉及间二乙氨基苯酚及其中间体的制备方法,间二乙氨基苯酚的制备方法,步骤包括:(1)间二硝基苯与苄醇经取代反应生成1-苄氧基-3-硝基苯;(2)1-苄氧基-3-硝基苯与乙醛在加酸调PH至酸性的取代反应液中,或者1-苄氧基-3-硝基苯与乙醛于取代反应液的溶剂回收后又溶于再溶解有机溶剂的再溶解液中,经还原胺化和催化氢化脱苄基生成间二乙氨基苯酚。1-苄氧基-3-硝基苯无需分离纯化,直接与乙醛和氢气进行还原胺化和氢化脱苄基反应。该方法简洁,条件温和,设备强度要求低,不产生废弃物,环境友好,原料易得,收率高,适宜规模化生成。
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公开(公告)号:CN105047435B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510500125.5
申请日:2015-08-14
Applicant: 上海工程技术大学 , 上海赛特康新能源科技有限公司
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种锰金属有机骨架电极材料及其制备方法与应用,制备时具体包括以下步骤:(1)将含有Mn2+的可溶性盐、有机酸及二齿含氮配体加入到去离子水中,搅拌混合均匀,转移至反应釜中,密封;(2)对反应釜进行加热,控制反应釜的温度为120‑200℃,反应处理48‑96h,待反应结束后,自然冷却至室温,过滤,洗涤,干燥,即制得锰金属有机骨架电极材料,可用于制备超级电容器。与现有技术相比,本发明采用水热法制备锰金属有机骨架(Mn‑MOF)电极材料,工艺步骤简单,易于操作,制得的Mn‑MOF电极材料具有优异的电化学性能,比电容高达242F/g,可应用在高稳定性,高功率密度电源的场合。
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公开(公告)号:CN104549159B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510048167.X
申请日:2015-01-30
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种功能化磁性银纳米线复合材料及其制备方法与应用,首先使用高温分解法合成一维的磁性银纳米线;采用原位聚合的方法将聚多巴胺、聚膦腈、二氧化硅或酚醛树脂包覆到磁性银纳米线表面,分别得到聚多巴胺包覆磁性银纳米线核壳复合材料、聚膦腈包覆磁性银纳米线核壳复合材料、二氧化硅包覆磁性银纳米线核壳复合材料或酚醛树脂包覆磁性银纳米线核壳复合材料。与现有技术相比,本发明的合成方法简单有效,产率高,试剂消耗少。制得的聚多巴胺包覆功能化磁性银纳米线核壳复合材料具有较好的核壳形貌,磁场感应性好,特异性强,吸附容量大,在环境等领域有良好的使用价值和应用前景。
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