-
公开(公告)号:CN116354361A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310338183.7
申请日:2023-03-31
Applicant: 上海大学
IPC: C01B39/14
Abstract: 本发明涉及一种扩孔的改性分子筛及其制备方法,其制备方法为首先对毫克或者微克级分子筛进行电子束的原位辐照和观测,直接观测到分子筛孔的扩展,初步验证分子筛电子束辐照扩孔的可行性;然后进行克量级分子筛的增量作业;最后以全自动微孔物理吸附分析仪和扫描电镜进行比表面、孔径分析和形貌表征。相比电子束辐照扩孔改性前的分子筛,改性分子筛的骨架结构不发生明显改变,比表面增加了1.5倍以上,孔径从微孔扩大到中孔。与现有技术相比,本发明的制备方法简单、可控,扩孔效果明显,整个过程不添加任何化学物质,绿色环保,无辐射残留;摈弃了酸或碱扩孔改性技术存在的污染、繁琐等缺陷,具有潜在的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113504253B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202110717569.X
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海大学
IPC: G01N23/2204 , G01N23/2273
Abstract: 本发明公开了一种光电子能谱仪XPS加热测试专用样品槽设计和应用,首先需要制作一定尺寸可放置粉末颗粒、纤维、液体等样品的耐高温圆形小容器,其次制作一定尺寸固定圆形小容器的长方形超薄金属底座,可有效避免传输进样时样品倾洒污染仪器分析室。两者合成材料必须为耐高温Zr合金金属材料,耐高温温度范围可根据实际需求做相应调整。这种专用样品槽设计方便,成本较低,可广泛应用于金属材料、生物材料、薄膜材料、催化剂材料、纳米材料、木材、半导体、微电子等各种有机无机材料,本发明在各领域有着广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113504253A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110717569.X
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海大学
IPC: G01N23/2204 , G01N23/2273
Abstract: 本发明公开了一种光电子能谱仪XPS加热测试专用样品槽设计和应用,首先需要制作一定尺寸可放置粉末颗粒、纤维、液体等样品的耐高温圆形小容器,其次制作一定尺寸固定圆形小容器的长方形超薄金属底座,可有效避免传输进样时样品倾洒污染仪器分析室。两者合成材料必须为耐高温Zr合金金属材料,耐高温温度范围可根据实际需求做相应调整。这种专用样品槽设计方便,成本较低,可广泛应用于金属材料、生物材料、薄膜材料、催化剂材料、纳米材料、木材、半导体、微电子等各种有机无机材料,本发明在各领域有着广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105289566A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510613583.X
申请日:2015-09-24
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种氨基葡萄糖助晶化的TiO2@石墨烯复合纳米材料的制备方法。本发明采用一步法,以热解还原的氧化石墨烯、钛酸四丁酯(TBOT)为原料,纯水为溶剂,采用简单的水热合成方法,在四丙基氢氧化铵(TPAOH)提供的碱性环境中,通过氨基葡萄糖盐酸盐的助晶化作用,得到形貌均一的TiO2@石墨烯复合纳米材料。所得复合材料中,结晶良好的锐钛矿晶相的超小氧化钛纳米粒子均匀分散在石墨烯表面,其粒径在10nm左右。光催化性能结果表明,该法制得的TiO2@石墨烯复合纳米材料具有优异的光催化性能,在环境治理和新能源等领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN103736495B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201410003750.4
申请日:2014-01-06
Applicant: 上海大学
IPC: B01J23/847 , B01J35/06 , B01D53/90 , B01D53/56
Abstract: 本发明公开了一种三维纳米结构钒酸盐整体式脱硝催化剂,其特征在于,该脱硝催化剂在金属丝网上原位生长、由纳米片组装成三维立体结构。本发明还公开了一种三维纳米结构钒酸盐整体式脱硝催化剂的制备方法及其应用。该催化剂采用水热法制备,将金属丝网置入一定pH值范围的偏钒酸盐溶液中,在水热条件下原位生长得到三维片状结构钒酸盐脱硝催化剂。本发明催化剂具有热响应速度良好、热稳定性高、工作温度窗口宽、制备工艺简单、无需成型、成本低等优点,实用于各种尾气中氮氧化物的处理。
-
公开(公告)号:CN100357197C
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200610023281.8
申请日:2006-01-12
Applicant: 上海大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明涉及一种一体式膜生物反应水处理装置。它包含有一个由缺氧区和好氧区的组成反应池、设置在缺氧区2中的搅拌器3、置入好氧区4的曝气管6及其连接进气管11上的空气泵12、缺氧区2进水管17上的进水泵16、好氧区4出水管7上的出水泵10、以及从好氧区4至缺氧区2污泥回流管14上的回流泵15构成的循环式活性污泥水处理装置,所述的好氧区4内设置一个膜组件5,所述的出水管7从膜组件5的出水口连通至所述的出水泵10的进口。本发明的运行周期长,膜污染程度大为减少,能维持较高的膜通量,确保设备出水质量符合《生活杂用水水质标准》。
-
公开(公告)号:CN104401980B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410614928.9
申请日:2014-11-05
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种Fe2O3-SnO2/石墨烯三元复合纳米材料的水热制备方法。本发明以石墨烯、氯化铁和氯化亚锡为原料,通过简单的一步水热法制备出结构稳定的石墨烯三元复合纳米材料。从TEM照片可以看出,制得的复合纳米材料是通过片状氧化铁纳米粒子与二维的石墨烯纳米片以片片结合的方式自组装而成的,这种结合方式一定程度上能够提高石墨烯金属氧化物复合纳米材料的结构稳定性。更重要的是,该法制备的石墨烯复合纳米材料在环境、能源等领域具有潜在的应用前景。
-
公开(公告)号:CN1800052A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200610023281.8
申请日:2006-01-12
Applicant: 上海大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明涉及一种一体式膜生物反应水处理装置。它包含有一个由缺氧区和好氧区的组成反应池、设置在缺氧区2中的搅拌器3、置入好氧区4的曝气管6及其连接进气管11上的空气泵12、缺氧区2进水管17上的进水泵16、好氧区4出水管7上的出水泵10、以及从好氧区4至缺氧区2污泥回流管14上的回流泵15构成的循环式活性污泥水处理装置,所述的好氧区4内设置一个膜组件5,所述的出水管7从膜组件5的出水口连通至所述的出水泵10的进口。本发明的运行周期长,膜污染程度大为减少,能维持较高的膜通量,确保设备出水质量符合《生活杂用水水质标准》。
-
公开(公告)号:CN104401980A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410614928.9
申请日:2014-11-05
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种Fe2O3-SnO2/石墨烯三元复合纳米材料的水热制备方法。本发明以石墨烯、氯化铁和氯化亚锡为原料,通过简单的一步水热法制备出结构稳定的石墨烯三元复合纳米材料。从TEM照片可以看出,制得的复合纳米材料是通过片状氧化铁纳米粒子与二维的石墨烯纳米片以片片结合的方式自组装而成的,这种结合方式一定程度上能够提高石墨烯金属氧化物复合纳米材料的结构稳定性。更重要的是,该法制备的石墨烯复合纳米材料在环境、能源等领域具有潜在的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105289566B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201510613583.X
申请日:2015-09-24
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种氨基葡萄糖助晶化的TiO2@石墨烯复合纳米材料的制备方法。本发明采用一步法,以热解还原的氧化石墨烯、钛酸四丁酯(TBOT)为原料,纯水为溶剂,采用简单的水热合成方法,在四丙基氢氧化铵(TPAOH)提供的碱性环境中,通过氨基葡萄糖盐酸盐的助晶化作用,得到形貌均一的TiO2@石墨烯复合纳米材料。所得复合材料中,结晶良好的锐钛矿晶相的超小氧化钛纳米粒子均匀分散在石墨烯表面,其粒径在10 nm左右。光催化性能结果表明,该法制得的TiO2@石墨烯复合纳米材料具有优异的光催化性能,在环境治理和新能源等领域具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-