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公开(公告)号:CN101024201A
公开(公告)日:2007-08-29
申请号:CN200710038485.3
申请日:2007-03-26
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种用于烯醇加氢的钴-铁磁性纳米粒子催化剂,具有钴-铁磁性纳米粒子核心,金属Pd和高分子溶液形成配合物围绕在钴-铁磁性纳米粒子核心的周围。本发明使得催化剂可溶于水溶液或者醇溶液中,纳米Pd(O)均匀分散,在烯醇加氢过程中催化剂可以在外界磁场的作用下从反应体系中分离循环使用10次以上。
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公开(公告)号:CN101003905A
公开(公告)日:2007-07-25
申请号:CN200610147737.1
申请日:2006-12-22
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C25B5/00 , C01B15/029 , C25B11/00 , C25B11/08
CPC classification number: Y02E60/566
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池膜反应器以及利用该反应器制备过氧化氢的方法,所述反应器由壳体(10)、阴极室(11)、阳极室(12)和阴极(7)、阳极(9)围成,阴、阳电极之间通过外电路连接,包括氧气进管(1)、氢气进管(2)和酸性电解质溶液进管(3),氧气出管(4)、氢气出管(5)和酸性电解质溶液出管(6),其中阴极室(11)为一狭窄电解质通道,电解质溶液可缓慢经该通道流过,阳极室(12)为一狭窄腔体,其中盛放电解质溶液,在阴极(7)和阳极(9)之间置有一个阳离子通透膜(8)。本发明开发了一种适应于氢氧直接通过电化学反应共生过氧化氢和电能的燃料电池反应器,生产过氧化氢无污染,不易爆炸。
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公开(公告)号:CN104201001B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410333253.0
申请日:2014-07-14
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开一种棒状的氮磷共掺杂介孔碳材料及制备方法和应用。所述棒状的氮磷共掺杂介孔碳材料为介孔结构,按原子百分比计算,氮含量为23.70-33.85%,磷含量为0.51-0.72%,余量为碳,孔径分布在1.74-1.95nm,比表面积约585-1173m2/g,孔体积为0.49-1.07cm3/g。其制备方法即将棒状的介孔二氧化硅、有机高分子聚合物、含氮前驱体、含磷前驱体和乙醇混合、搅拌使碳源、氮源和磷源充分浸渍到介孔二氧化硅的孔道中;待乙醇挥发完全后干燥得到的氮源/磷源/碳源/二氧化硅复合物依次经高温碳化、去除二氧化硅、干燥得棒状的氮磷共掺杂介孔碳材料,用于制作超级电容器所用的电极材料。
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公开(公告)号:CN106186086A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610560034.5
申请日:2016-07-15
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: Y02E60/13 , C01G51/04 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16 , H01G11/24 , H01G11/46 , H01G11/86
Abstract: 本发明涉及一种介孔氧化钴纳米材料的制备方法,将表面活性剂溶解于有机溶剂中,依次加入钴源和硅源,溶解完全后加入酚醛树脂乙醇溶液,在水浴下搅拌形成均相溶液,随后倒入一反应容器中,在烘箱中进行交联,将得到的透明的膜状物在惰性气氛下进行焙烧,得到钴/SiO2/C的介孔复合物,然后在马弗炉中焙烧除去碳,得到氧化钴/SiO2的复合物,经进一步的碱洗涤除去二氧化硅、过滤、洗涤、干燥后,制备得到一种介孔氧化钴纳米材料;本发明同现有技术相比,制备方法简单,适合大规模生产,解决了现有技术中的制备介孔氧化钴纳米材料的方法工艺复杂,获得的介孔氧化钴纳米材料比表面积低,作为电极材料使用不稳定的技术问题。
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公开(公告)号:CN105197991A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510498899.9
申请日:2015-08-14
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C01G23/053
CPC classification number: C01G23/0536 , C01P2002/72
Abstract: 本发明一种大比表面锐钛矿型二氧化钛的制备方法,将四水合三氯化钛溶液加入到去离子水中形成三氯化钛溶液;将六亚甲基四胺加入甲醇中溶解,六亚甲基四胺与甲醇的质量比为1:20~1:4;将三氯化钛溶液和六亚甲基四胺的甲醇溶液混合;将所得混合物转移至不锈钢反应釜中,将反应釜放入85-95℃烘箱中恒温,然后升温至180-200℃,恒温保持1.5-2.5h;取出反应釜冷却至,抽滤,用无水乙醇和去离子水洗涤,将得到的样品烘干,得到大比表面的锐钛矿型二氧化钛。本发明通过水热法制备锐钛矿型二氧化钛,得到的二氧化钛比表面积为202~226m2/g。
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公开(公告)号:CN104909351A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510295239.0
申请日:2015-06-02
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开一种大比表面积的氮掺杂介孔碳球纳米材料及制备方法。即以阳离子表面活性剂为模板剂,用有机硅源、有机碳源、有机氮源通过水热反应形成有机/无机复合物,然后在氮气氛下焙烧,得到的二氧化硅/含氮碳球纳米材料除去二氧化硅后即得球形介孔结构的氮掺杂介孔碳球纳米材料,其具有很大的比表面积,比表面积优选为1100-1200m2/g,其孔径为1.8-3.8nm,孔体积为0.7-1.2cm3/g。在0.2A/g的电流密度下,6mol/LKOH电解质溶液中电容量为554.5F/g,因此其具有很高的电化学电容量,在超级电容器领域有潜在的应用前景。且其制备方法简单易行、成本低、重复性好,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN103395818B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310298627.5
申请日:2013-07-16
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开一种介孔氧化铈纳米材料及制备方法。即以非离子表面活性剂为模板剂,利用有机硅源和有机高分子聚合物作有机前驱体,无机铈源作无机前驱体,通过蒸发诱导四组分共组装形成有机-无机复合物,然后在高温氮气气氛下碳化形成介孔二氧化硅/碳/氧化铈复合物;进一步在空气中氧化形成介孔二氧化硅/氧化铈复合物;最后通过碱溶液处理除去二氧化硅即得具有有序的孔道结构、较高的热稳定性、高比表面积及较高的孔体积,其比表面积达195-209m2/g,孔径达3.2-3.7nm,孔体积达0.3-0.39cm3/g的介孔氧化铈纳米孔材料,可以承受500-900℃高温。其制备方法具有生产成本低,适合大规模生产的特点。
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公开(公告)号:CN104447254A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410540626.1
申请日:2014-10-14
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明公开了一种3-甲氧基-4-羟基苯甲醛的制备方法,首先将愈创木酚和乙醛酸通过氢氧化钠处理成愈创木酚钠与乙醛酸钠,再将乙醛酸钠溶液滴加到愈创木酚钠溶液中,控制滴加的速度,反应4-7小时,调节pH,加入一定量的介孔氧化铜,合理控制氧化反应压力、压强、温度、反应介质pH、MHPA∶CuO摩尔比,反应完成液用50%的硫酸脱羧,饱和碳酸氢钠去除过度氧化产物,萃取分离获得3-甲氧基-4-羟基苯甲醛。本发明利用介孔氧化铜大比表面积优势,催化剂的用量大大降低,处理过程采用乙酸乙酯,氧化剂采用清洁氧气,避免了甲苯等有机溶剂对环境的污染,催化剂易于分离和循环利用,性能稳定。
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公开(公告)号:CN102807252B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201210295245.2
申请日:2012-08-20
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开一种介孔铈锆固溶体复合氧化物纳米材料及其制备方法。即以非离子表面活性剂为模板剂,利用有机硅源和有机高分子聚合物作有机前驱体,无机锆源和无机铈源作无机前驱体,通过蒸发诱导多元共组装的方法形成有机-无机复合物,然后在700-1100℃下碳化形成介孔二氧化硅/碳/锆铈固溶体复合氧化物;进一步在空气中400-500℃将碳氧化形成介孔二氧化硅/锆铈固溶体复合氧化物;最后通过碱溶液处理除去复合物中的二氧化硅模板剂,即得到高比表面积和高孔体积的大孔径的介孔铈锆固溶体复合氧化物材料,可以承受700-1100℃高温,且其制备方法简单易行,成本低、重复性好,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN102941098B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210444697.2
申请日:2012-11-09
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种用于二氧化碳加氢合成甲烷的催化剂及其制备方法。所述的一种用于二氧化碳加氢合成甲烷的催化剂为复合氧化物Eu2O3-Co3O4-ZrO2,其中Co与Zr摩尔比为4:6,稀土元素Eu的量为Co和Zr摩尔总量的1%~10%。其制备方法,即采用柠檬酸为燃料,用燃烧法制备复合氧化物Eu2O3-Co3O4-ZrO2。所得的复合氧化物Eu2O3-Co3O4-ZrO2用于催化二氧化碳加氢合成甲烷反应显示出优良的催化性能。且制备方法具有工艺简单、快速、符合绿色化学理念且易于实现工业化生产的特点。
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