金属多酸的钴基费托复合催化剂、其制备和评价方法

    公开(公告)号:CN104907098A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510189680.0

    申请日:2015-04-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属多酸的钴基费托复合催化剂、其制备和评价方法,金属多酸包括含有Pd、Pt、Au、Ag、Rh、Ru或其组合的Keggin型,Dawson型和Anderson型杂多酸和Lindqvist型多酸同多酸;涉及钴基费托合成催化剂中,含5-30重量%的氧化钴,70-95重量%氧化物载体。本发明复合催化剂通过贵金属多酸与多孔钴基费托合成催化剂,通过水热合成法制得,制备方法易于操作,同时方便回收重复使用。

    一种实现MgH2微波下循环快速放氢的方法

    公开(公告)号:CN103264159A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310204689.5

    申请日:2013-05-29

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 本发明涉及一种实现MgH2微波下快速放氢的方法,即在MgH2中添加能够吸收微波的介质,使其在微波下迅速升温放氢。本发明的特点是:采用LiBH4为微波吸收剂,其占重量百分比为5~35%;采用球磨方法将MgH2与LiBH4粉末在惰性气体的保护下球磨混合后,置于微波炉中,在一定的功率下该材料能够快速升温放氢。本发明优点在于充分利用LiBH4的特点,球磨时LiBH4起到助磨剂作用,微波加热时LiBH4又作为吸波相,从而实现MgH2在微波下快速放氢。该体系在随后的微波加热放氢循环过程中,LiBH4的分解产物B以及其与Mg形成的MgB2也能够作为吸波相,使得样品在随后的微波加热过程中能够快速升温。

    高温炉用冷却电极
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101309530B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200810040027.8

    申请日:2008-07-01

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种高温炉用冷却电极。它包括一个电极外壳,电极外壳有空腔而一端封口一端开口,其内腔有一个同轴套管和一个同轴隔栅套筒,有一个冷却介质接头与电极开口端和同轴套管伸出端固定密封连接,同轴套管侧壁上均布通孔,同轴套管伸出端口构成冷却介质的入口或出口,冷却介质接头上有冷却介质出口或入口,冷却介质从入口流入,经电极外壳的内腔而从出口流出,实现对电极冷却。本发明具有制作加工简单,冷却效果好,装卸、更换方便等优点。

    一种微波辅助加热合成La-Mg储氢合金的方法

    公开(公告)号:CN101886202A

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN201010185650.X

    申请日:2010-05-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种微波辅助加热合成La-Mg储氢合金的方法,属金属功能材料储氢合金制备工艺技术领域。本发明方法主要包括以下步骤:按一定的化学计量比称取镧粉和镁粉,两者的化学计量比在1∶8.5~1∶12之间,采用预球磨工艺将上述原料混合均匀;混合好的原料在粉末压片机上经300~900MPa压力压成Φ15mm×(2~3)mm的圆饼;然后将压片样品放置于微波管式炉中,抽真空后通入高纯氩气进行保护,开启微波电源,将样品升温至680~700℃,保温10~60min,然后再降至室温;将合成得到的La-Mg合金进行活化,在350℃下和5MPa氢气压力下吸氢,最终得到储氢合金。本发明方法制备的La-Mg储氢合金具有较高的吸放氢性能。

    适用于渣金间外加电场无污染脱氧的合成熔渣及制备方法

    公开(公告)号:CN101724733A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910200527.8

    申请日:2009-12-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发涉及一种适用于渣金间外加电场无污染脱氧的合成熔渣及制备方法,属于钢铁冶金精炼工艺技术领域。该合成熔渣的化学组分及重量百分比为:CaO 40-50%,Al2O3 25-45%,MgO 1~8%,SiO2 5-15%,FeO 0.01~1%,MnO 0~2%;合成熔渣的碱度即(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)的比值为0.8~1.2。其制备方法采用预熔-混合工艺,即先将CaO、MgO、SiO2和Al2O3粉料混和均匀后预熔,空冷至室温得到熔块;再将熔块破碎、研磨、过筛、干燥后与FeO和MnO粉料混合均匀。本发明的合成熔渣具有熔点低,熔化速度快,流动性好,挥发少,氧离子电导率高等特点。另外,在使用过程中无粉尘污染,且该预熔渣组分与现有的精炼渣成分更加接近,对现有工艺改造小,故成本低。

    一种黄铜器表面染浅古铜色的工艺方法

    公开(公告)号:CN101311312B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810040047.5

    申请日:2008-07-01

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种黄铜(铜锌合金)器件表面染浅古铜色的工艺方法,属金属表面精饰、镀饰、加工工艺技术领域。本发明的特点是:将黄铜经热碱液洗涤后浸入浅古铜色染色液中进行染色处理,再经布轮抛光,打蜡,最终可得到表面为浅古铜色的黄铜器件。浅古铜色染色液为一定浓度的KMnO4或K2S2O8或NH4S2O8中任何一种或二种与CuSO4·5H2O或CuCl2中的任一种组成的混合溶液。本发明方法为一种工艺简单,方便易行的,成本低廉的黄铜器件染色方法。其优点是染色质量均匀优良,色泽牢固,特别适合于黄铜工艺品的仿古作旧制品的制作,且具有很好的外观效果。

    一种黄铜器件表面染红古铜色的工艺方法

    公开(公告)号:CN100577871C

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200810040049.4

    申请日:2008-07-01

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种黄铜(铜锌合金)器件表面染红古铜色的工艺方法,属金属表面精饰、镀饰加工工艺技术领域。本发明方法的特点是:将黄铜器件经过脱锌液、刻蚀液和染色液几种溶液的处理后,经布轮抛光,打蜡,最终可得表面为红古铜色的黄铜器件。红古铜色染色液为一定浓度的KMnO4或K2S2O8或NH4S2O8的水溶液。本发明方法为一种工艺简单,方便易行的,成本低廉的黄铜器件染色方法。其优点是染色质量均匀优良,色层牢固不易脱落;特别适合于黄铜工艺品的仿古,作旧工艺,且具有很好的外观效果。

    一种快速、节能的Mg2NiH4氢化物的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN100519409C

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200710044165.9

    申请日:2007-07-25

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明涉及一种快速、节能的Mg2NiH4氢化物的制备方法及装置,属于金属功能材料技术领域。该方法主要包括以下步骤:按照Mg2Ni化学组分将Mg、Ni粉末混合,经超声波分散、干燥和压制成型;然后置于固定在1.5-3.5GHz微波管式炉中的刚玉坩埚内,抽真空后通入保护气体,以100-300℃/min速度升温至456-556℃并保温后降至室温;然后将其破碎后吸放氢活化五次,即可得到Mg2NiH4氢化物。本发明的专用装置主要特点是包含微波发射源和保温系统。本发明的方法具有快速、节能,降低Mg2Ni的吸放氢温度,并显著提高Mg2NiH4氢化物的动力学性能的优点。

    制备La-Mg-Ni基AB3型贮氢合金的方法

    公开(公告)号:CN101429598A

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200810203955.1

    申请日:2008-12-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备La-Mg-Ni基AB3型贮氢合金的方法,属于功能金属合金材料和粉末冶金工艺技术领域。该方法主要步骤如下:首先采用熔盐法制备非化学计量比的中间合金La2Mg;然后在手套箱中将其机械粉碎后与Ni、Co或Cu粉中的一种或两种按AB3的组成比例混合,采用预球磨工艺将所述原料混合均匀;混合好的原料粉经200~500MPa压力压成Φ15mm×(3~5)mm的圆饼;然后在0.5MPa氩气气氛下进行烧结,烧结工艺参数为:加热速率10~30℃/min,烧结温度为610~850℃,保温2~4h,随后随炉缓慢降至室温,即可得La-Mg-Ni基AB3型贮氢合金。本发明方法制得的贮氢合金具有活性高、成分均匀、电化学容量高、动力学性能好等优点。

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