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公开(公告)号:CN110982517A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911062107.8
申请日:2019-11-02
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种利用利用一锅法制备全光谱荧光碳点的方法,以苯胺为前驱物,添加有机酸,在有机溶剂中,通过溶剂热法进行生长得到不同荧光的碳点;本发明方法将苯胺和有机酸按照一定比例加入到有机溶剂中,在反应温度为120-250℃,时间为2-48h条件下,通过溶剂热法进行生长得到不同荧光的碳点;反应后待反应釜自然冷却至室温,用220nm滤膜过滤,得到碳点溶液。本发明方法合成的碳点发射峰波长在450-700nm之间,且该碳点的荧光发射峰几乎不随激发波长的改变而改变,具有荧光量子产率高,荧光强度稳定的特点。本发明制备方法合成步骤简单,周期短,产率高。
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公开(公告)号:CN105567227B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610026439.0
申请日:2016-01-16
Applicant: 上海大学
IPC: C09K11/65 , C01B32/196 , B82Y20/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种从咖啡渣固体废弃物中提取荧光石墨烯量子点材料的制备方法。本发明选择价廉易得的咖啡渣固废为碳源,通过简单的水热过程即可得到大量的水溶性石墨烯量子点。本发明合成的量子点能稳定分散于水中,低浓度下是浅黄色,高浓度下棕色(浓度越大,颜色越深);所获得的石墨烯量子点的粒径大小为3‑7 nm,且表面带有大量的羧基和胺基,利于以后的表面功能化,可带来多用途的应用,同时表现出优越的荧光性能:本发明合成的量子点材料在环境保护、生物纳米技术、新能源、纳米器件等高新技术领域展示出诱人的应用前景,合成方法简单、环保、快速、简单、低能耗,适合工业放大。
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公开(公告)号:CN104876212A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510174759.6
申请日:2015-04-14
Applicant: 上海大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明涉及一种基于萃取技术高效提纯、回收石墨烯量子点的方法,包括:石墨烯量子点分散液中加入阳离子表面活性剂(DDAB),超声后调节pH。有机萃取剂加入上述处理好的石墨烯量子点分散液,静置分层后去除水相,再加入有机萃取剂,反复多次的进行萃取分离,合并有机萃取剂,利用有机萃取剂的低挥发温度,用旋蒸技术分离石墨烯量子点和萃取溶剂,之后回收萃取剂,从而得到纯度较高的石墨烯量子点。该方法制备过程简单,实易于操作,对小于2nm和较大的石墨烯的提纯都具有极高回收率,能保持所提纯的石墨烯量子点原有物理、化学性质,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103464783A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310428470.3
申请日:2013-09-18
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种枝状纳米结构铂催化剂的制备方法。该方法是将H2PtCl6·6H2O与PVP混合,混合均匀后再加入异丙醇。在辐照剂量140KGy下进行辐照,将得到的产物转移到离心管中,然后高速离心得到沉淀。弃去上层液,将沉淀用乙醇和水反复洗涤,离心多次,直至上层无悬浮物出现。将沉淀放在真空干燥箱中一定温度下干燥一段时间,最终得到铂枝状纳米结构。本发明所得的铂枝状纳米结构有效电化学表面积为39.5m2/g,If/Ib值为1.57,具有很高的电催化活性及高抗中毒性,能够解决甲醇在阳极电氧化速率缓慢、极化现象严重、催化效率低等问题,可直接作为甲醇燃料电池阳极催化剂。
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公开(公告)号:CN102320677B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110249916.7
申请日:2011-08-29
Applicant: 上海大学
IPC: C02F1/30
Abstract: 本发明公开了一种利用电子束辐照方法处理废水的装置,主要包括通过输水管依次连通的废水集水池、辐照准备池、辐照处理池和清水池,辐照处理池的正上方设有电子加速器,各输水管分别安装水泵,辐照处理池的池盖中央设有下沉式的辐照活水槽,辐照活水槽的槽底面设有均匀排布的活水槽入水口,待处理的废水从活水槽入水口向上喷涌流入辐照活水槽中,辐照活水槽的下方设置布水管路,辐照处理池的槽底还均匀排布活水槽出水口,活水槽出水口与辐照处理池连通,活水槽出水口装有开关阀,当开关阀开启后,经过电子束辐照方法处理后的水流入辐照处理池中。本发明对工业有机废水的处理效率高,可有效解决工业水污染问题,构造简单,安全可靠,处理成本低。
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公开(公告)号:CN101482748A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200810202979.5
申请日:2008-11-19
Applicant: 上海大学
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明涉及一种新型远程监控系统。本方法借助串口通信设备,在不设计专用的数据接口,尽量不对现有设备的布局作改动的情况下,突破了现有监控系统对被控设备数量的显示,实现了对大量被控设备的集中控制和管理。从而显著提高了在工控场合中控制监测远程设备的便捷性,同时大大加强了管理控制远程设备的可靠性。本方法具有较好鲁棒性,结构简单,成本低廉,可扩展性强,因此适合在各种需要远程控制和监控的场合,尤其是工控场合的大规模应用。
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公开(公告)号:CN118384915A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410318297.X
申请日:2024-03-20
Applicant: 上海大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/30 , B01J35/33 , B01J35/40 , B01J35/50 , C25B3/07 , C25B3/23 , C25B11/034 , C25B11/052 , C25B11/091
Abstract: 本发明涉及一种基于电子束辐照的高效糠醛氧化活性电催化剂及其制备方法与应用。其制备方法包括以下步骤:将氨基苯前驱物和含氟前驱物溶解于第一有机溶剂中,水热反应、过滤、透析后得到碳量子点原液;将碳量子点原液和羧酸类物质溶解于第二有机溶剂,得到碳量子点‑配体溶液;将镍和铁的无机盐溶液加入碳量子点‑配体溶液中,充分混合后加入三乙胺,用电子束进行辐照,离心洗涤、真空干燥,得到氟,氮掺杂碳量子点‑NiFe‑MOF纳米片复合材料。与现有技术相比,本发明中碳量子点具有结构调节剂和活性位点的双功能作用,且电子束辐照可以对产物产生辐射蚀刻效应,导致材料内部出现缺陷,使合成的氟,氮掺杂碳量子点‑NiFe‑MOF纳米片具有高效电催化糠醛氧化活性。
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公开(公告)号:CN114016075B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111336976.2
申请日:2021-11-12
Applicant: 上海大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/054 , C25B1/23 , C01B32/15
Abstract: 本发明涉及一种高选择性CO2电催化还原CO碳量子点催化剂的制备方法及应用,其属于二氧化碳电催化还原的技术领域。本发明采用金属酞菁或者金属卟啉类化合物为前驱体,加入催化剂后溶剂热制备得到碳量子点。本发明所合成的碳量子点产率高、易于大规模成产,在二氧化碳向一氧化碳的电化学转化过程中表现出良好的活性和稳定性,对一氧化碳具有高效选择性以及高的法拉第效率,其法拉第效率超过95%。
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公开(公告)号:CN114016075A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111336976.2
申请日:2021-11-12
Applicant: 上海大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/054 , C25B1/23 , C01B32/15
Abstract: 本发明涉及一种高选择性CO2电催化还原CO碳量子点催化剂的制备方法及应用,其属于二氧化碳电催化还原的技术领域。本发明采用金属酞菁或者金属卟啉类化合物为前驱体,加入催化剂后溶剂热制备得到碳量子点。本发明所合成的碳量子点产率高、易于大规模成产,在二氧化碳向一氧化碳的电化学转化过程中表现出良好的活性和稳定性,对一氧化碳具有高效选择性以及高的法拉第效率,其法拉第效率超过95%。
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公开(公告)号:CN113604833A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110851568.4
申请日:2021-07-27
Applicant: 上海大学
IPC: C25B11/083 , C25B3/03 , C25B3/26
Abstract: 本发明公开了一种应用于二氧化碳电还原制备甲烷的碳量子点催化剂及其制备方法,属于二氧化碳电还原制备甲烷的碳量子点催化剂技术领域。本发明选取尿酸类化合物为前驱体和碱性溶液,通过自上而下分子融合法得到碳量子点。所合成的碳量子点对制备甲烷具有高效选择性和高法拉第效率。本发明使用原材料廉价易得、制备工艺简单、成本低、能够高效催化电化学还原二氧化碳为甲烷,可以有效实现二氧化碳的资源化利用,完善碳循环产业链,具有良好的应用前景。
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