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公开(公告)号:CN105642349A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610088438.9
申请日:2016-02-17
Applicant: 上海电力学院
IPC: B01J31/12 , C02F1/72 , C02F101/38
CPC classification number: B01J31/1691 , C02F1/725 , C02F2101/38
Abstract: 本发明提供了一种锰基金属有机骨架磁性材料的制备方法,将8-羟基喹啉溶于无水乙醇中,形成浓度为10~20mol/L的溶液A;将锰盐溶于水中,形成5~10mol/L的溶液B,然后将上述溶液A加入到溶液B中,完毕后,回流2~8h;然后离心,将所得沉淀物洗涤后干燥;干燥后所得固体在氢气气氛下以0.5~1.5℃/min的速率升温至500~900℃进行煅烧3~9h,即得锰基金属有机骨架磁性材料。本发明制得的复合催化材料可以很容易的通过磁分离的方法从反应体系中分离回收,提高催化剂重复使用效率,降低了对环境的二次污染;且金属有机骨架结构大大提高了其催化性能。
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公开(公告)号:CN103589281B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310538981.0
申请日:2013-11-04
Applicant: 上海电力学院
IPC: C09D163/00 , C09D181/02 , C09D161/24 , C09D161/28 , C09D5/08 , C09D7/12
Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯的耐高温防腐涂料及其制备方法,该耐高温防腐涂料按质量百分比由以下组分组成:环氧树脂5-60%、聚苯硫醚树脂3-30%、氨基树脂3-30%,颜料1-10%,石墨烯1-20%,正丁醇3-50%,消泡剂0.1-0.3%,聚羟酸钠盐0.1-10%,邻苯二甲酸二丁酯0.1-5%,膨润土0.5-1.0%,流平剂0.2-0.5%。与现有技术相比,本发明制得的涂料具有极佳的防水防腐蚀性、耐高温、耐候性、耐碱性、耐冲击和耐人工老化等优点,且制备方法可控性好,操作简单,生产成本低,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN102716738B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201210208473.1
申请日:2012-06-21
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种纤维状纳米多孔催化剂及其制备方法和应用,该催化剂为在有序结构的宏观基体材料上负载Lal-xCaxMnO3的多孔材料,其中x大于0而小于1,Lal-xCaxMnO3在有序结构的宏观基体材料上的担载量为重量比40~60%,采用化学气相沉积法在有序结构的宏观基体材料上,合成碳纳米纤维,然后以碳纳米纤维作模板将Lal-xCaxMnO3复合氧化物固化在有序结构的宏观基体材料上,最后焙烧去除碳纳米纤维,制得纤维状纳米多孔Lal-xCaxMnO3催化剂。与现有技术相比,本发明的纤维状纳米多孔Lal-xCaxMnO3催化剂具有很强的吸附和催化性能,本发明的制备工艺简单、成本低廉、且重复性高,社会经济效益显著,有利于其推广应用,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN103551173A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310542160.4
申请日:2013-11-06
Applicant: 上海电力学院
IPC: B01J27/18
Abstract: 本发明公开一种磷酸银/二硫化钼复合光催化剂的制备方法,所述的磷酸银/二硫化钼复合光催化剂,即可见光光催化剂磷酸银负载到二硫化钼片状材料上所形成,其中磷酸银与二硫化钼按质量比计算,即磷酸银:二硫化钼为1.0:0.005-0.015。其制备方法,首先利用水热法制备出二硫化钼片状材料,再和银离子混合得均匀溶液,然后再加入磷酸根离子进行搅拌反应后过滤,将所得的滤饼真空干燥即得磷酸银/二硫化钼复合可见光催化剂。本发明的磷酸银/二硫化钼复合可见光催化剂用于光催化降解有机污染物罗丹明B的反应活性较高。其制备方法简单易行、生产成本低、生产过程无污染、适于工业化规模生产。
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公开(公告)号:CN102874875A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210375177.0
申请日:2012-10-08
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明公开一种具有有序宏观结构的纳米多孔WO3及其制备方法,即采用化学气相沉积法在有序结构的宏观基体材料上合成纳米碳纤维,然后以合成的纳米碳纤维作模板合成具有有序宏观结构的纳米多孔WO3,WO3的担载量为60-80wt%,平均晶粒尺寸约为300-350nm,最终所得的具有有序宏观结构的纳米多孔WO3具有取向性好、形貌和结构可控的优点,且其制备工艺简单,所选用的原材料来源广泛、成本低廉,因此大幅度降低了其生产成本。
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公开(公告)号:CN102716738A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210208473.1
申请日:2012-06-21
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种纤维状纳米多孔催化剂及其制备方法和应用,该催化剂为在有序结构的宏观基体材料上负载Lal-xCaxMnO3的多孔材料,其中x大于0而小于1,Lal-xCaxMnO3在有序结构的宏观基体材料上的担载量为重量比40~60%,采用化学气相沉积法在有序结构的宏观基体材料上,合成碳纳米纤维,然后以碳纳米纤维作模板将Lal-xCaxMnO3复合氧化物固化在有序结构的宏观基体材料上,最后焙烧去除碳纳米纤维,制得纤维状纳米多孔Lal-xCaxMnO3催化剂。与现有技术相比,本发明的纤维状纳米多孔Lal-xCaxMnO3催化剂具有很强的吸附和催化性能,本发明的制备工艺简单、成本低廉、且重复性高,社会经济效益显著,有利于其推广应用,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN101955193B
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201010283122.8
申请日:2010-09-16
Applicant: 上海电力学院
Inventor: 姚伟峰
CPC classification number: Y02E60/36
Abstract: 本发明公开了一种利用燃煤废气制备燃料氢气和农业用化肥硫铵的方法。该方法包括燃煤废气的化学吸附、气溶胶状态亚铵盐形成亚硫酸铵水溶液、光催化反应和产物纯化4个步骤。即在氨水脱硫法的基础上把光催化技术和氨水脱硫技术有机的结合起来,完成从燃煤废气(二氧化硫)的化学吸附到具有较高应用价值的硫酸铵(农业用化肥硫铵)和氢气(新能源)的转化。从而降低氨法脱硫中因亚铵盐氧化所需的运行费用,增大产物利用价值,具有较高的应用前景。
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公开(公告)号:CN102247874A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110137939.9
申请日:2011-05-26
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明公开了一种氯化银-磷酸银复合光催化剂及其制备方法,所述的复合光催化剂中氯化银和磷酸银的摩尔百分比,即氯化银:磷酸银为1:0~0.3。其制备方法即首先制备出氯离子和磷酸根离子的混合溶液,然后向混合溶液中添加Ag+离子,便得到氯化银-磷酸银复合光催化剂。本发明的一种氯化银-磷酸银复合光催化剂,将其应用于光催化降解有机污染物亚甲基蓝,可以大幅提高氯化银光催化剂的反应活性。另外,本发明的氯化银-磷酸银复合光催化剂的制备方法简单易行,有利于大规模的推广。
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公开(公告)号:CN107185573A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710347308.7
申请日:2017-05-17
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: Y02E60/364 , B01J27/24 , B01J35/004 , C01B3/042
Abstract: 本发明提供了一种镍基非贵金属光催化助催化剂,将镍原子分散到掺氮的氧化石墨烯上。本发明还提供了上述镍基非贵金属光催化助催化剂的制备方法,包括一个采用Hummers制备氧化石墨烯的步骤;将氧化石墨烯溶解于水中,获得0.4~1mg/ml的氧化石墨烯水性悬液,然后超声1~3h;在上述的氧化石墨烯水性悬液中加入NiCL2·6H2O,所述的入NiCL2·6H2O和 氧化石墨烯水性悬液的物料比为1ml:40~80ml;然后冷冻干燥至形成褐色粉末,之后在氩气和氨气气氛下放到管式炉煅烧0.5~2h,温度为300~500℃,形成的黑色粉末即为镍基非贵金属光催化助催化剂。本发明在氧化石墨烯掺氮后再混合少量的镍原子,不仅提高了石墨烯的电子传输效率,而且增加了催化反应活性位点。
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公开(公告)号:CN106179445A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610531445.1
申请日:2016-07-07
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: B01J27/24 , B01J21/18 , B01J23/75 , B01J35/004
Abstract: 本发明一种非贵金属光催化助催化剂,由钴纳米颗粒和氮掺杂石墨烯复合而成,其中钴纳米颗粒和氮掺杂石墨烯的质量比为 100~150:1。本发明还提供了上述的非贵金属光催化助催化剂的制备方法,先用Hummers制备出氧化石墨烯,然后超声制备氧化石墨烯水性悬液,并加入CoCL2水溶液,冷冻干燥至形成褐色粉末,再在氩气和氨气气氛下放到管式炉煅烧形成黑色粉末。本发明将钴纳米颗粒分散到掺氮的氧化石墨烯上,成功开发出具有较高光解水制氢活性的钴纳米颗粒/氮掺杂石墨烯复合助催化剂,不仅提高了石墨烯的电子传输效率,而且增加了催化反应活性位点,钴与氮价键之间具有协同效应,明显提高了催化剂的光催化活性和稳定性。
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