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公开(公告)号:CN112495382B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202011223887.2
申请日:2020-11-05
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及脱硫用中空介孔铜/二氧化钛/镍催化剂及其制备与应用,催化剂包括中空介孔TiO2纳米微球以及负载在中空介孔TiO2纳米微球上的金属物种,金属物种包括铜及镍,铜负载在中空介孔TiO2纳米微球的内表面上,镍负载在中空介孔TiO2纳米微球的外表面上;制备方法为:先在纳米SiO2微球表面包覆Cu物种,再包覆介孔TiO2层,之后包覆Ni物种,最后刻蚀掉纳米SiO2微球,得到中空介孔Cu@TiO2@Ni核壳催化剂。与现有技术相比,本发明核壳催化剂的反应活性高且制备工艺简单,对燃料油中硫化物如4,6‑DMDBT的深度脱硫效果突出。
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公开(公告)号:CN113145151A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110134544.7
申请日:2021-01-30
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/32 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种改性的N‑GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用。N‑GQDs@CdS纳米催化剂以CdS为核,表面生长N‑GQDs,两者之间通过共价键进行连接,所述N‑GQDs为氮元素掺杂的石墨烯量子点。制备方法具体包括以下步骤:(a)取柠檬酸和碳酸铵溶解在水中并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、旋蒸和干燥,得到N‑GQDs;(b)取步骤(a)得到的N‑GQDs溶解在水中,再加入乙酸镉、聚乙烯吡咯烷酮和二甲亚砜混合并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、洗涤和干燥,得到N‑GQDs@CdS。与现有技术相比,本发明的光催化剂可以扩大光吸收范围并有利于空穴‑电子分离,还可以提高催化效率,在紫外光条件下对亚甲基蓝和甲基橙有着良好的降解能力。
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公开(公告)号:CN113122163A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110289577.9
申请日:2021-03-15
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C09J103/08 , C09J11/04 , C08B31/12
Abstract: 本发明涉及一种低糊化温度的瓦楞纸板淀粉胶黏剂的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)按质量份,在搅拌状态下,依次加入180‑185份水、5‑6份碱水、0.3‑1份阳离子添加剂,再缓慢加入65‑70份的淀粉,使充分反应至预糊化状态;(2)按质量份,在搅拌状态下,再加入4‑5份碱水,使其粘度上升至所需程度,得到淀粉胶黏剂;(3)按质量份,在淀粉胶黏剂中再加入0.5‑1份安定剂、1.5‑2份低温胶粉,先反应后,然后缓慢加入0.5‑1份硼砂,再反应,制得低糊化温度的瓦楞纸板淀粉胶黏剂。与现有技术相比,本发明具有降低能耗,使胶黏剂胶黏效果更好的低糊化温度等优点。
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公开(公告)号:CN113042079A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110131044.8
申请日:2021-01-30
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种改性的N,S‑GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用,所述催化剂以CdS为核,表面生长N,S‑GQDs,两者之间通过共价键进行连接,所述N,S‑GQDs为氮元素和硫元素掺杂的石墨烯量子点。制备方法具体包括以下步骤:(a)取柠檬酸和硫脲溶解在水中并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、旋蒸和干燥,得到N,S‑GQDs;(b)取步骤(a)得到的N,S‑GQDs溶解在水中,再加入二水合乙酸镉、聚乙烯吡咯烷酮和硫代乙酰胺混合并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、洗涤和干燥,得到N,S‑GQDs@CdS。与现有技术相比,本发明的光催化剂可以扩大光吸收范围并有利于空穴‑电子分离,还可以提高催化效率,在紫外光条件下对亚甲基蓝有着良好的降解能力。
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公开(公告)号:CN116178166A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310011778.1
申请日:2023-01-05
Applicant: 上海应用技术大学 , 安徽海华科技集团有限公司
IPC: C07C201/16 , C07C205/22 , C07C205/37 , C07C205/12 , C07C29/80 , C07C31/12 , C07C29/86 , C07C31/04 , C01D3/04 , C01D3/14 , C02F9/00 , C02F1/04 , C02F1/66 , C02F1/26 , C02F101/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种硝基苯甲醚废水处理及资源化利用方法,包括如下步骤:S1、通过蒸馏去除废水中的甲醇;S2、碱性处理;S3、酸性处理;S4、对二次处理废水层蒸馏,蒸馏回收正丁醇后,剩余废水浓缩析出白色的氯化钠固体;S5、碱性有机层和酸性有机层分开进行浓缩,碱性有机层浓缩物直接回用于硝基苯甲醚的生产,酸性有机层浓缩物用于精制回收硝基酚。有益效果:分酸性、碱性两步萃取,使反应中的原料、产物与副产品合理分开,实现资源化利用。
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公开(公告)号:CN112495382A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011223887.2
申请日:2020-11-05
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及脱硫用中空介孔铜/二氧化钛/镍催化剂及其制备与应用,催化剂包括中空介孔TiO2纳米微球以及负载在中空介孔TiO2纳米微球上的金属物种,金属物种包括铜及镍,铜负载在中空介孔TiO2纳米微球的内表面上,镍负载在中空介孔TiO2纳米微球的外表面上;制备方法为:先在纳米SiO2微球表面包覆Cu物种,再包覆介孔TiO2层,之后包覆Ni物种,最后刻蚀掉纳米SiO2微球,得到中空介孔Cu@TiO2@Ni核壳催化剂。与现有技术相比,本发明核壳催化剂的反应活性高且制备工艺简单,对燃料油中硫化物如4,6‑DMDBT的深度脱硫效果突出。
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公开(公告)号:CN113042079B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110131044.8
申请日:2021-01-30
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种改性的N,S‑GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用,所述催化剂以CdS为核,表面生长N,S‑GQDs,两者之间通过共价键进行连接,所述N,S‑GQDs为氮元素和硫元素掺杂的石墨烯量子点。制备方法具体包括以下步骤:(a)取柠檬酸和硫脲溶解在水中并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、旋蒸和干燥,得到N,S‑GQDs;(b)取步骤(a)得到的N,S‑GQDs溶解在水中,再加入二水合乙酸镉、聚乙烯吡咯烷酮和硫代乙酰胺混合并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、洗涤和干燥,得到N,S‑GQDs@CdS。与现有技术相比,本发明的光催化剂可以扩大光吸收范围并有利于空穴‑电子分离,还可以提高催化效率,在紫外光条件下对亚甲基蓝有着良好的降解能力。
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公开(公告)号:CN112675892A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011571915.X
申请日:2020-12-27
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/24 , B01J27/04 , B01J21/06 , B01J35/08 , B01J37/10 , B01J37/00 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括首先将N,B‑GQDs与PS@CdS配制成混合溶液,并依次经过静置与加热反应后,得到N,B‑GQDs‑PS@CdS;再向有机溶剂中分别加入N,B‑GQDs‑PS@CdS、钛源、聚乙烯吡咯烷酮,混合均匀,并加入去离子水并搅拌,之后依次经过水热反应与高温煅烧,即得到可用于有机污染物光降解催化反应的中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂。与现有技术相比,本发明所制备的中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂弥补了单一催化剂的不稳定性、活性位点少、光生电子和空穴复合和CdS自身光缺陷问题,显著提高了催化效率,拓展中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂在光催化领域的应用。
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公开(公告)号:CN112642483A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011571918.3
申请日:2020-12-27
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种N‑GQDs‑PS@CdS核壳纳米催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括:将N‑GQDs与PS@CdS配制成混合溶液,并依次经过静置与加热反应,即得到N‑GQDs‑PS@CdS核壳纳米催化剂;该N‑GQDs‑PS@CdS可作为光催化剂,用于亚甲基蓝和甲基橙的光降解反应。与现有技术相比,本发明所制备的N‑GQDs‑PS@CdS核壳纳米催化剂弥补了N‑GQDs、CdS等单一催化剂中稳定性差、光生电子易与空穴复合,以及自身光缺陷的问题,显著提高光催化效率,在紫外光照射下90min内即可达到对亚甲基蓝和甲基橙100%的降解效果,使N‑GQDs‑PS@CdS核壳纳米催化剂在光催化方面的应用得到进一步拓展。
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公开(公告)号:CN111992214A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010775788.9
申请日:2020-08-05
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/10 , B01J37/16 , B01J37/18 , B01J37/03 , B01J37/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C10G11/02 , C10G11/04
Abstract: 本发明涉及一种纳米多级孔SiO2@Cu/Ni核壳材料及其制备方法与应用,其中制备方法包括:首先配制纳米级球形SiO2分散液并依次与铜源溶液及还原剂混合,得到砖红色沉淀;之后将砖红色沉淀煅烧,得到核壳材料SiO2@Cu;最后配制含有SiO2@Cu及聚乙烯醇的分散液,并与镍源混合,再依次经过加热搅拌、烘箱干燥、高温煅烧后,即得到纳米多级孔SiO2@Cu/Ni核壳材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单、成本低、稳定性良好、易于推广等优点,所制备的核壳材料可用作4,6-DMDBT中C-S键的高效断裂催化剂,并表现出优异的脱硫性能。
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