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公开(公告)号:CN106279514A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610668601.9
申请日:2016-08-15
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C08F220/18 , C08F222/06 , C08F8/32 , C10L1/236 , C10L10/14
CPC classification number: C08F220/18 , C08F8/32 , C08F222/06 , C08F2220/1891 , C08F2800/10 , C08F2800/20 , C08F2810/50 , C10L1/236 , C10L10/14 , C10L2200/0446 , C10L2250/04
Abstract: 本发明涉及一种柴油降凝剂的制备方法,包括以下步骤:1)称取高碳醇、催化剂、阻聚剂和溶剂,依次加入反应器中,搅拌使固体完全溶解,再向其中加入甲基丙烯酸,反应结束后,将产物经减压蒸馏,再进行碱洗和水洗,得到甲基丙烯酸高碳酯;2)称取甲基丙烯酸高碳酯、马来酸酐、引发剂、溶剂,混合均匀,在氮气保护、一定反应温度下反应,反应后加入芳香胺和催化剂,改变反应温度再反应一定时间,反应结束后,将反应液减压蒸馏,再向其中加入过量的甲醇,产生白色沉淀,除去上清液,所得白色沉淀用甲苯进行洗涤,真空干燥,即得;本发明制得的柴油降凝剂不仅能明显降低柴油的冷凝点、改善柴油的低温流动性,且原料易得、合成方法简单、加剂量少。
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公开(公告)号:CN106207111A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610552386.6
申请日:2016-07-14
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/5815 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池负极GO-PANI-Ni3S2复合材料的制备方法,将氧化石墨烯超声分散均匀,分别加入十二烷基硫酸钠水溶液和苯胺进行混合,超声形成稳定均匀的混合液,冰水浴搅拌并逐滴加入用盐酸酸化的过硫酸铵,继续冰水浴搅拌12小时,将得到的墨绿色溶液离心、水洗得到凝胶状的物质,再将其超声分散于盐酸溶液中,然后向其中滴加四水醋酸镍水溶液继续超声至均匀,最后将其在室温下搅拌1小时后,在180℃下水热12小时,加入九水硫化钠水溶液,再离心、水洗、冻干便得到锂离子电池负极材料;本发明同现有技术相比,该复合负极材料有很好的循环性能和高倍率充放电容量,从而提高了以该材料作为负极材料的锂离子电池性能。
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公开(公告)号:CN106206052A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610635523.2
申请日:2016-08-05
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种三维石墨烯基氮掺杂多孔碳复合电极材料及其制备方法。本发明首先以氧化石墨烯(GO)为原料,水热法得到石墨烯水凝胶,之后高温处理得到石墨烯气凝胶(GAs);接着以间苯二胺(mPD)为碳氮源与石墨烯气凝胶复合,并高温处理得到NPC-GAs。本发明采用水热与高温处理法获得的三维石墨烯基氮掺杂多孔碳NPC-GAs复合材料不仅具有大的比表面积、优异的循环能力,而且碳氮掺杂使表面电荷储存快速反应,缩短了运输路径,是理想的能源材料之一,可用作电极材料。
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公开(公告)号:CN106047503A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610393259.6
申请日:2016-06-05
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: Y02E50/13 , C11C3/10 , C10L1/02 , C10L1/04 , C10L2290/12 , C11B3/12 , C11B3/16
Abstract: 本发明涉及一种通过加入石化柴油制备低温流动性好的生物柴油的方法,包括以下步骤:将氢氧化钠加入到三口烧瓶中,然后加入甲醇,在50℃下搅拌15分钟,待氢氧化钠完全溶解,然后加入0#柴油,搅拌5分钟,待混合体系搅拌均匀后,将预热至50℃的稻米油加入到混合体系里,回流反应1小时,所述稻米油、甲醇的摩尔比为稻米油:甲醇=1:6‑9,所述氢氧化钠用量为稻米油质量的0.8‑1.3%,所述0#柴油用量为稻米油体积的10‑200%;本发明同现有技术相比,不仅很好的改善了皂化问题,提高了产率,同时,工艺简单,反应条件温和,使得合成的混合生物柴油的低温流动性良好,解决了大多数生物柴油低温流动性差的问题。
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公开(公告)号:CN105925359A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610532813.4
申请日:2016-07-08
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C10M175/00 , C10M175/06 , B01D71/34 , B01D67/00 , B01D61/14 , B01D61/22
CPC classification number: C10M175/0058 , B01D61/145 , B01D61/22 , B01D67/0011 , B01D67/0013 , B01D67/0016 , C10M175/0025 , C10M175/0075 , C10M175/0083 , C10M175/06
Abstract: 本发明涉及一种膜分离再生废润滑油的方法,包括以下步骤:首先将废润滑油加热到40℃进行粗滤处理,之后在真空下脱水,然后再将脱水后的废润滑油加热到40~90℃,最后将加热后的废润滑油进行膜分离,得到再生基础油;所述膜分离所用的膜为石墨烯共混改性后的聚偏氟乙烯超滤膜,真空下脱水温度为40~120℃,膜分离操作压力为0.1~1MPa;本发明同现有技术相比,工艺简单、操作方便、能耗低且不污染环境,可很好的净化、再生废润滑油,具有良好的应用前景,同时解决了传统的废润滑油再生工艺所存在的能耗大、高温高压、占地面积大、操作复杂、运行成本高、环境污染严重等问题。
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公开(公告)号:CN104479810B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410834056.7
申请日:2014-12-27
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C10M141/06 , C10M161/00 , C09C1/28 , C09C3/08 , C09C3/06 , C10N30/06
Abstract: 本发明涉及一种含有改性纳米粒子的滑润油添加剂的制备方法,属于润滑油技术领域。包括如下步骤:取碳化硅粉体、碳酸钠,混合均匀后,放置于石英舟中,加热升温,保温,放冷后,将固体物用稀盐酸洗涤至恒重,得到刻蚀SiC粉体;将三氧化钨粉体、氟化石墨粉体、油酸、硬酯酸、丙烯酰胺、刻蚀SiC粉体置于球磨机中进行球磨,得到改性粉体;将改性粉体、基础油、分散剂,混合均匀,即可。本发明在润滑油添加剂中掺杂了改性纳米粒子,有效地提高了其润滑性能。
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公开(公告)号:CN105742078A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610119118.5
申请日:2016-03-02
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种利用不锈钢轧制油泥制备石墨烯?CoFe2O4超级电容器复合电极材料的方法。具体步骤如下:(1)对不锈钢轧制油泥预处理得到不锈钢轧制油泥粉;(2)用硫酸溶液浸出不锈钢轧制油泥粉中铁离子和亚铁离子;(3)用H2O2氧化亚铁离子;(4)将步骤(3)氧化后得到的铁盐溶液和CoSO4·7H2O、石墨烯混合,得到前驱体;(5)将前驱体进行水热反应,制备得到石墨烯?CoFe2O4超级电容器复合电极材料。本发明利用不锈钢轧制工段产生的油泥作为铁源,经水热法制备复合电极材料,有效实现了废弃物的资源化利用,避免了其直接排放对环境造成的污染,同时制备得到的电容器材料成本低且电化学性能优良。
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公开(公告)号:CN105695109A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610107999.9
申请日:2016-02-28
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: Y02E50/13 , C11C3/04 , C10L1/02 , C10L2290/12 , C10L2290/543 , C11C1/10
Abstract: 本发明涉及一种生物柴油的制备方法,以氢氧化钠为催化剂,以稻米油和甲醇为原料,在超声波辅助下反应,即可合成生物柴油,所述稻米油与甲醇的摩尔比为1:5-10,所述氢氧化钠用量为稻米油质量的0.4-0.8%;超声反应完成后,将所得的生物柴油冷却至室温,转移到分液漏斗中静置分液3-5小时,将上层粗制生物柴油进行旋蒸脱除过量的甲醇,然后用适量的去离子水洗涤三次,除去催化剂,直至产品为中性,最后再旋蒸除去产品中少量的水分,加入无水氯化钙,过滤,即得到精制稻米油生物柴油;本发明同现有技术相比,工艺简单,反应条件温和,操作方便,生产效率高,产品质量稳定,既能取得良好的经济效益,又能减少环境污染。
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公开(公告)号:CN105390680A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510849597.1
申请日:2015-11-27
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M4/5815 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/0525 , H01M2004/027 , H01M2220/20 , H01M2220/30
Abstract: 本发明一种锂离子电池负极材料的制备方法,将CNFs经酸化处理过后,离心水洗,分散到水中,将分散好的CNFs与分散好的苯胺和十二烷基硫酸钠水溶液混合,超声形成稳定均匀的混合液,冰水搅拌并加入酸化的过硫酸铵,得到的分散液经过离心、水洗得到CNFs@PANI,再加入Na2MoO4和Na2S,停止加热,自然冷却搅拌,得到CNFs@PANI/MoS3,然后在高温下煅烧碳化,最终得到CNFs@NC/MoS2。本发明的方法利用原位生长的聚苯胺可以有效的阻止粉碎的二硫化钼由内在层面引起的体积膨胀,从而使得复合负极材料的稳定性能好,易控制,而且能够有效的提高材料的导电性,大大提高了电池的比容量以及倍率性能。
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公开(公告)号:CN105131128A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510614533.3
申请日:2015-09-24
Applicant: 上海应用技术学院
Inventor: 韩生 , 陈红艳 , 曹磊昌 , 蔺华林 , 薛原 , 马鹏 , 余焓 , 于飞 , 卢德力 , 蒋继波 , 李原婷 , 邱丰 , 裴素鹏 , 祝俊 , 何忠义 , 熊丽萍 , 陈凯绯 , 孙赛楠 , 常兴 , 李勇
IPC: C08B3/06
Abstract: 本发明一种用有机溶剂催化废弃生物质高效制备醋酸纤维素的方法,将干燥的生物质粉末,倒入一个反应容器中,然后将甲酸和水的混合液加入反应容器中,混合均匀后再加入盐酸作为催化剂;在40-150℃条件下油浴加热搅拌;将预处理液进行抽滤,用热的酸水溶液和去离子水依次洗涤固体残留物,即可得到纤维素;将干燥的纤维素粉末倒入另外一个反应容器中,加入乙酸和乙酸酐混合液、浓硫酸和二氯甲烷,在50~120℃条件下油浴加热,抽滤、旋蒸、洗涤旋蒸产物、抽滤、真空干燥固体残留物,得到醋酸纤维素。本发明能够将自然界废弃生物质中的大量纤维素转化为高附加值的醋酸纤维素,其产率达到18.25%~50.16%。
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