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公开(公告)号:CN108654629A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810535594.4
申请日:2018-05-29
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种FCC汽油选择性加氢脱硫催化剂及其制备方法。本发明的催化剂采用浸渍法制备,其载体为ZrO2-γ-Al2O3,活性组分包括Ni、La和In。本发明催化剂中金属纳米粒子引起的氢化溢出效应和活性氧化物复合材料的吸附效应,在硫化物和苯的加氢以及改进催化活性的过程中发挥了重要作用;本发明催化剂能在温和条件下积极参与原位加氢,持续使用30小时而不损失活性,脱硫率达到100%、硫含量达到“零”,二甲基丁烷和甲苯的选择性分别达到48.9%、50.0%,反而能将汽油研究辛烷值增加2个单元。
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公开(公告)号:CN108163817A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810015165.4
申请日:2018-01-08
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01B17/04
Abstract: 本发明属于硫磺回收技术领域,具体为一种降低SO2排放浓度的硫磺回收工艺。本发明中,含硫化氢酸性气发生克劳斯反应生成硫磺及克劳斯尾气,其中硫磺回收,克劳斯尾气依次经加氢反应、选择性氧化反应、急冷塔降温、胺液吸收后,部分净化尾气作为液硫脱气的气提气,其余净化尾气引入焚烧炉焚烧,液硫脱气废气进入选择性氧化反应器进行硫回收处理,吸收硫化氢的胺液进入再生塔进行再生,再生酸性气与原料酸性气混合,重新返回反应炉进一步回收元素硫。本发明工艺高效、节能、经济,不仅提高了制硫率,且最大限度降低SO2排放浓度,保证SO2排放浓度降至50mg/m3以下。
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公开(公告)号:CN108017061A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711273344.X
申请日:2017-12-06
IPC: C01B33/12
CPC classification number: C01B33/12 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/04 , C01P2004/62 , C01P2006/12
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种利用水玻璃制备大比表面积纳米SiO2的方法。本发明方法采用胶束法或混合胶束法,通过将水玻璃与表面活性剂混合均匀,在胶束围成的水池中,水玻璃SiO32‑阴离子与沉淀剂乙酸乙酯水解的H+反应,产生纳米SiO2,陈化、并采用醇溶剂置换法、洗涤干燥后,在一定温度下焙烧,制得纳米SiO2粉体。在制备工艺上采用了多个条件提高纳米粉体的分散性能,该方法制备的纳米SiO2分散性良好,粒径分布均匀,比表面积大,化学稳定性好,纯度高,可以广泛应用于机械、石油化工、塑料、涂料等领域,且具有价格便宜,适宜工业化生产等优点。
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公开(公告)号:CN109505959B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201811590408.3
申请日:2018-12-20
Applicant: 上海应用技术大学 , 上海应沭电机科技有限公司
IPC: F16H57/022
Abstract: 本发明公开了一种工作轴的方位调整装置,包括:回转支座;上下调整机构,对称设于回转支座内的左右两侧,上下调整机构包括调整轮、偏心轴和驱动部,驱动部驱动偏心轴转动,偏心轴带动调整轮进行工作轴的上下位置调节;左右调整机构,对称设于回转支座的左右两侧端面,用于调节工作轴与左右相关零件的径向间隙,以调整工作轴的左右位置;间隙调整合件,包括若干滑环和锁紧件,滑环设于工作轴的周侧,锁紧件锁紧滑环,以固定限定滑环和工作轴之间的距离尺寸,锁紧的滑环作为基准件,用于校准调整工作轴周侧的间隙。本发明具有结构简单、调整操作省力快捷、调整精准的技术效果。
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公开(公告)号:CN110479342B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201910735457.X
申请日:2019-08-09
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种N‑rGO负载的铜镍双金属单原子催化剂及其制备与应用,催化剂包括载体N‑rGO及负载于载体上半径小于的铜与镍;制备方法包括:1)石墨烯与盐酸混后加入苯胺;2)加入(NH4)2S2O8溶液,经过混合、过滤、干燥、焙烧,得到N‑rGO;3)将N‑rGO加入至水中,并加入Na2CO3溶液,得到第二悬浊液;4)将硝酸铜与硝酸镍的混合水溶液以及聚乙烯醇水溶液混合在一起,得到混合液;5)将混合液加入至第二悬浊液中,依次经过混合、过滤、干燥、焙烧,即得到催化剂;本催化剂用于催化裂解燃料中4,6‑DMDBT的选择性C‑S键断裂反应。与现有技术相比,本发明的催化剂反应活性高且制备工艺简单,对燃料油中化合物如4,6‑DMDBT的脱硫效果突出。
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公开(公告)号:CN112759732B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202011617673.3
申请日:2020-12-30
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种复合改性水性酚醛树脂及其制备方法,制备方法包括:首先将苯酚与催化剂混合,并在47‑53℃下反应10‑30min;再加入甲醛并在57‑63℃下反应20‑30min;之后加入催化剂与甲醛,并在67‑73℃下反应10‑30min;随后加入硼酸,并在82‑88℃下反应30‑40min;最后加入环氧树脂并在82‑88℃下反应30‑40min,经后处理即得到复合改性水性酚醛树脂。与现有技术相比,本发明以硼酸与E20环氧树脂为改性剂进行复合改性,在水性酚醛树脂分子链中引入B‑O键和环氧基团,制备出耐温性优异和稳定性良好的水性酚醛树脂。
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公开(公告)号:CN113145151B
公开(公告)日:2022-11-15
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:CN115241363A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210813862.0
申请日:2022-07-11
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种热电材料,具体涉及一种MoSe2@C/PEDOT:PSS复合热电薄膜的制备方法,包括如下步骤:S1:将均苯三甲酸溶于无水乙醇中得溶液A;将五氯化钼溶于无水乙醇中得溶液B;将溶液A滴入溶液B中并反应得Mo‑MOF粉体;S2:将Mo‑MOF粉体与硒粉混合,在保护气氛下退火得MOF衍生MoSe2@C粉体;S3:将PEDOT:PSS溶液滴加至无水乙醇中并超声,再加入MOF衍生MoSe2@C粉体;将混合溶液通过真空抽滤转移至薄膜上,随后冷压处理,得到MoSe2@C/PEDOT:PSS复合热电薄膜。与现有技术相比,本发明的薄膜具有优异的热电性能,在柔性热电、制冷领域有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN115212907A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210179023.8
申请日:2022-02-25
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/08 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种单原子催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括将无水AlCl3和聚乙烯吡咯烷酮溶于二氯甲烷中,加入乙烯基三乙氧基硅烷改性的SiO2,再加入金属‑邻菲罗啉配合物和邻菲罗啉进行反应,反应后将沉淀物煅烧得到核壳材料SiO2@M‑NG,最后用碱将核层SiO2刻蚀掉得到HSS‑M‑NG纳米催化剂;制得的催化剂可作为光催化剂,用于光催化降解废水中的偶氮染料。与现有技术相比,本发明方法具有显著的可调节性和通用性,制备的单原子催化剂能够高效的降解废水中的偶氮染料,并且材料热解后金属与N的配位键合,使得金属单原子可以稳定的负载在NG材料上,使其具有高稳定性。
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公开(公告)号:CN114950481A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210177799.6
申请日:2022-02-25
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种Gd‑CeO2@ZnS纳米催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:(1)将Ce(NO3)3·6H2O与Gd(NO3)3·6H2O混合配置成溶液,向其中加入NaOH溶液,搅拌后加热,产物煅烧得到Gd‑CeO2纳米催化剂;(2)将Gd‑CeO2纳米催化剂与二水醋酸锌加入乙醇溶液中,并加入硫代乙酰胺,将混合物升温,产物煅烧得到Gd‑CeO2@ZnS纳米催化剂,可作为光催化剂,用于光催化氧化燃油脱硫反应。与现有技术相比,本发明催化剂弥补了一般光催化剂光吸收能力不足、光载流子复合速率较快、结构改性差的缺点,也大大提高了光催化氧化燃油脱硫效率。
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