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公开(公告)号:CN104492447A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410838064.9
申请日:2014-12-24
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: B01J23/83
Abstract: 本发明公开一种铜掺杂的二氧化铈光催化剂及制备方法,所述铜掺杂二氧化铈光催化剂的分子式为CuxCe1-xO2-x其中x为0.05-0.2。其制备方法即室温下,将硝酸铈、硝酸铜溶于去离子水中,超声搅拌一段时间,然后用去离子水再配置NH4HCO3水溶液或Na2CO3水溶液,用共沉淀法通过反向滴定、控制温度70-80℃进行共沉淀反应30min,反应完成后冷却至室温,离心分离,所得沉淀依次经洗涤、干燥、煅烧、即得具有良好的光催化性能的铜掺杂的二氧化铈光催化剂。其所需生产设备简单,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN104213399A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410424004.2
申请日:2014-08-26
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: D06M10/06 , C25D13/16 , C03C25/42 , C01G9/08 , B82Y40/00 , D06M101/32 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种高折射率的ZnS纳米球自组装的结构色纤维及其制备方法,即首先以硝酸锌、硫代乙酰胺、聚乙烯吡咯烷酮为起始原料,控制温度60-100℃进行反应1-10h,得到ZnS纳米球;然后按ZnS纳米球:介电溶剂的质量比为1:20-200的比例,将ZnS纳米球分散到介电溶剂中,得到分散液;最后室温下,采用提拉或电泳沉积的方式将普通高分子纤维或导电纤维在所得的分散液中进行提拉或电泳沉积得到反射光谱范围为400-640nm的高折射率的ZnS纳米球自组装的结构色纤维。该结构色纤维具有光谱范围宽、饱和度高的优异技术效果,可实现完全带隙的光子晶体纤维。制备方法环保、无污染,可规模化生产。
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公开(公告)号:CN104772158B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510126815.9
申请日:2015-03-23
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: B01J27/24
Abstract: 本发明公开一种WO3/C3N4复合光催化剂的制备方法,即首先以钨酸钠、氯化钠为原料,采用水热法制备WO3,经超声分散处理得到经超声分散处理的C3N4;其次以尿素为原料利用一步焙烧法得C3N4,超声分散处理得到经超声分散处理的C3N4,将经超声分散处理的WO3纳米粉体和经超声分散处理的C3N4依次进行机械、超声混合,所得混合料经洗涤、离心后控制温度70-80℃干燥,即得WO3/C3N4复合光催化剂。在同样的条件下,其对罗丹明B的催化降解率比现有技术研磨法制备WO3/C3N4复合光催化剂对罗丹明B的催化降解率提高了8%左右,其催化时间短,在催化反应1h后罗丹明B的催化降解率即可达到99%。
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公开(公告)号:CN105487561A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610051527.6
申请日:2016-01-26
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: G05D7/06
CPC classification number: G05D7/0623
Abstract: 本发明涉及一种基于LabVIEW模糊PID控制器的蠕动泵流量控制系统,包括驱动电路、蠕动泵、流量传感器、数据采集卡、A/D转换电路、模糊PID控制器、D/A转换电路、单片机以及显示屏,驱动电路输出端与蠕动泵电连接,蠕动泵输出端连接流量传感器输入端,流量传感器输出端连接数据采集卡输入端,数据采集卡输出端与A/D转换电路输入端相连,A/D转换电路输出端连接模糊PID控制器输入端,模糊PID控制器输出端连接D/A转换电路输入端,D/A转换电路输出端连接单片机输入端,单片机输出端连接驱动电路,模糊PID控制器通过线路连接显示屏,模糊PID控制器嵌入有LabVIEW软件系统;本发明能够改善流量控制的效果,且系统超调量明显减小,流量控制精度明显提高,次品率明显降低。
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公开(公告)号:CN105481264A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610046386.9
申请日:2016-01-24
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: C03C17/23 , C03C2217/219 , C03C2217/70
Abstract: 本发明公开了一种形貌可控的WO3薄膜的制备方法。该方法首先以钨酸钠、盐酸、双氧水为原料,采用溶胶凝胶法在FTO导电玻璃上预先沉积一层籽晶层;然后以钨酸、钨酸钠、双氧水、盐酸为原料利用水热法制备WO3薄膜。本发明合成工艺和所需生产设备简单,易于实现工业化生产,其通过改变溶剂配比,可以得到有效控制形貌的WO3薄膜。
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公开(公告)号:CN104759287A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510123604.X
申请日:2015-03-20
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: B01J23/83
Abstract: 本发明公开一种铁掺杂二氧化铈光催化剂及制备方法,所述铁掺杂二氧化铈光催化剂,其分子式为FexCe1-xO2-0.5x,其中X为0.05-0.2。其制备方法,即采用以硝酸铈、硝酸铁、碳酸钠为起始原料,采用共沉淀法制备得到片状FexCe1-xO2-0.5x,制备过程中通过改变x值,可获得不同组成的FexCe1-xO2-0.5x。所得的FexCe1-xO2-0.5x,由于铁的掺杂对CeO2的禁带宽度有明显的影响,因此具有良好的光催化性能,且制备方法和所需设备简单,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN105562017B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610046363.8
申请日:2016-01-24
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: B01J23/835 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种NiFe2O4/SnO2复合光催化剂的制备方法。首先,将SnCl4·5H2O和NaOH溶于去离子水中,然后加入NiFe2O4纳米粉体,并搅拌均匀,再将得到的反应物置于水热釜中进行水热反应,反应结束后,冷却,洗涤、烘干,即可得到NiFe2O4/SnO2复合光催化剂纳米粉体。本发明在NiFe2O4八面体表面负载了柱状SnO2,所得产物中NiFe2O4/SnO2为纯相。其对亚甲基蓝的降解率比单一NiFe2O4对亚甲基蓝的降解率提高了20%左右。本发明制备工艺简便、所需设备简单,环境友好、易于实现工业化生产。并且具有无二次污染和产品易回收的优点,是一种绿色的光催化剂。
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公开(公告)号:CN105753058B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610045824.X
申请日:2016-01-24
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种利用天然有机模板合成钙钛矿的方法,即首先按照一定的化学计量比,将镧系金属硝酸盐、硝酸锶、过渡金属硝酸盐、硝酸铁溶于去离子水中;其次加入乙二醇搅拌均匀,再加入一定量无水柠檬酸,得到均匀溶液;然后将上述均匀溶液置于30‑80℃恒温环境中,向其中加入一定量的天然有机模板(蚕丝、布料纤维、花粉等),搅拌5‑24h后过滤,干燥处理;最后于管式炉中,在550‑950℃温度下焙烧3‑10h,即得到与原有机模板形貌对应的钙钛矿产品,所得到的钙钛矿产品纯相比例达到99‑100%。该制备方法具有工艺简便、所需设备简单,并且易于实现工业化生产的特点。
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公开(公告)号:CN105496582B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201610051540.1
申请日:2016-01-26
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: A61C13/083 , C04B41/81
Abstract: 本发明涉及一种智能控制的氧化锆齿科材料染色装置,包括氧化锆齿科材料染色容器、带参数设置面板的外壳以及安装在外壳内的主控电路板、参数设置/显示电路板和驱动电路板,主控电路板包括单片机、显示器驱动芯片和电源线接头,显示器驱动芯片、电源线接头分别与单片机相连,参数设置/显示电路板包括数码显示模块、参数设定模块和参数指示模块,驱动电路板包括电源模块、电源线接头、继电器驱动芯片、三路继电器、真空泵和蠕动泵,氧化锆齿科材料染色容器通过软管分别连接真空泵和蠕动泵;本发明同现有技术相比,真空度可智能调节,染色剂的注入时间、速度、量可智能调节,可现场实时调试和修改控制参数,且设置简单,操作方便,便于用户使用。
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公开(公告)号:CN104860355A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510222764.X
申请日:2015-05-05
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C01G41/02
Abstract: 本发明公开一种大孔径的介孔WO3微球的制备方法,以十六胺为模板,异丙醇为助溶剂,正硅酸乙酯、氨水和去离子水为原料,将去离水、异丙醇和十六胺超声混匀后搅拌,然后依次加氨水、正硅酸乙酯,搅拌至溶液内出现沉淀,将沉淀过滤、洗涤、干燥、焙烧,将得到的二氧化硅微球浸泡在复盐溶液中进行扩孔,以得到的扩孔的二氧化硅微球为硬模板,硅钨酸水合物或磷钨酸水合物为制备三氧化钨微球的前驱体,将三氧化钨微球引入到扩孔的二氧化硅微球孔道中,空气气氛中焙烧,制得的负载WO3的介孔二氧化硅微球用HF水溶液除去介孔二氧化硅即得大孔径的介孔WO3微球。该制备过程简单,周期短、室温条件即可,制备过程中WO3微球孔径可控。
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