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公开(公告)号:CN112759732B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202011617673.3
申请日:2020-12-30
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种复合改性水性酚醛树脂及其制备方法,制备方法包括:首先将苯酚与催化剂混合,并在47‑53℃下反应10‑30min;再加入甲醛并在57‑63℃下反应20‑30min;之后加入催化剂与甲醛,并在67‑73℃下反应10‑30min;随后加入硼酸,并在82‑88℃下反应30‑40min;最后加入环氧树脂并在82‑88℃下反应30‑40min,经后处理即得到复合改性水性酚醛树脂。与现有技术相比,本发明以硼酸与E20环氧树脂为改性剂进行复合改性,在水性酚醛树脂分子链中引入B‑O键和环氧基团,制备出耐温性优异和稳定性良好的水性酚醛树脂。
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公开(公告)号:CN113145151B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110134544.7
申请日:2021-01-30
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/32 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种改性的N‑GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用。N‑GQDs@CdS纳米催化剂以CdS为核,表面生长N‑GQDs,两者之间通过共价键进行连接,所述N‑GQDs为氮元素掺杂的石墨烯量子点。制备方法具体包括以下步骤:(a)取柠檬酸和碳酸铵溶解在水中并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、旋蒸和干燥,得到N‑GQDs;(b)取步骤(a)得到的N‑GQDs溶解在水中,再加入乙酸镉、聚乙烯吡咯烷酮和二甲亚砜混合并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、洗涤和干燥,得到N‑GQDs@CdS。与现有技术相比,本发明的光催化剂可以扩大光吸收范围并有利于空穴‑电子分离,还可以提高催化效率,在紫外光条件下对亚甲基蓝和甲基橙有着良好的降解能力。
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公开(公告)号:CN113929640A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111115284.5
申请日:2021-09-23
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C07D277/593
Abstract: 本发明涉及一种氨噻肟酸母液的精制方法,该方法包括以下步骤:(1)树脂吸附:将氨酸肟酸母液经调节pH值后,加入到填充有树脂的柱中,直至树脂吸附饱和;(2)树脂解吸:向吸附有氨酸肟酸的树脂中加入液碱,进行浸泡、洗涤;(3)液碱酸化:将浸泡树脂后的液碱进行酸化、过滤,得到产物氨噻肟酸。与现有技术相比,本发明具有设备简单,使用方便,处理量大,分离效率高,能耗低,降低后续水处理难度等优点。
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公开(公告)号:CN112759732A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011617673.3
申请日:2020-12-30
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种复合改性水性酚醛树脂及其制备方法,制备方法包括:首先将苯酚与催化剂混合,并在47‑53℃下反应10‑30min;再加入甲醛并在57‑63℃下反应20‑30min;之后加入催化剂与甲醛,并在67‑73℃下反应10‑30min;随后加入硼酸,并在82‑88℃下反应30‑40min;最后加入环氧树脂并在82‑88℃下反应30‑40min,经后处理即得到复合改性水性酚醛树脂。与现有技术相比,本发明以硼酸与E20环氧树脂为改性剂进行复合改性,在水性酚醛树脂分子链中引入B‑O键和环氧基团,制备出耐温性优异和稳定性良好的水性酚醛树脂。
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公开(公告)号:CN116554003B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310470524.6
申请日:2023-04-27
Applicant: 安徽海华科技集团有限公司 , 上海应用技术大学
Abstract: 本发明属于香料提纯领域,具体涉及一种L‑薄荷醇纯化工艺,包括如下步骤:S1、将已加入待纯化的L‑薄荷醇原料的结晶器升温至48‑52℃,升温速度为5‑10℃/h,待原料全部溶解,降温至37‑39℃,降温速度为3‑5℃/h,投入晶种;S2、继续降温至33℃,降温速度为0.01‑0.03℃/h,开始出现晶体析出,降温至30℃,降温速度为0.1‑0.3℃/h,接着降温至26℃,降温速度为1℃/h,将结晶器内未结晶的母液抽出;S3、升温至35℃,升温速率为1℃/h,接着升温至42℃,升温速度为0.1‑0.5℃/h,将结晶器内溶解的母液抽出;S4、将结晶器中萜状的L‑薄荷醇晶体取出,即得到纯化后的L‑薄荷醇。有益效果:本发明提供的纯化工艺,较精馏过程大大降低了能耗,也可提高L‑薄荷醇的纯度。
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公开(公告)号:CN111992214B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202010775788.9
申请日:2020-08-05
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/10 , B01J37/16 , B01J37/18 , B01J37/03 , B01J37/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C10G11/02 , C10G11/04
Abstract: 本发明涉及一种纳米多级孔SiO2@Cu/Ni核壳材料及其制备方法与应用,其中制备方法包括:首先配制纳米级球形SiO2分散液并依次与铜源溶液及还原剂混合,得到砖红色沉淀;之后将砖红色沉淀煅烧,得到核壳材料SiO2@Cu;最后配制含有SiO2@Cu及聚乙烯醇的分散液,并与镍源混合,再依次经过加热搅拌、烘箱干燥、高温煅烧后,即得到纳米多级孔SiO2@Cu/Ni核壳材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单、成本低、稳定性良好、易于推广等优点,所制备的核壳材料可用作4,6‑DMDBT中C‑S键的高效断裂催化剂,并表现出优异的脱硫性能。
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公开(公告)号:CN113122163B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110289577.9
申请日:2021-03-15
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C09J103/08 , C09J11/04 , C08B31/12
Abstract: 本发明涉及一种低糊化温度的瓦楞纸板淀粉胶黏剂的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)按质量份,在搅拌状态下,依次加入180‑185份水、5‑6份碱水、0.3‑1份阳离子添加剂,再缓慢加入65‑70份的淀粉,使充分反应至预糊化状态;(2)按质量份,在搅拌状态下,再加入4‑5份碱水,使其粘度上升至所需程度,得到淀粉胶黏剂;(3)按质量份,在淀粉胶黏剂中再加入0.5‑1份安定剂、1.5‑2份低温胶粉,先反应后,然后缓慢加入0.5‑1份硼砂,再反应,制得低糊化温度的瓦楞纸板淀粉胶黏剂。与现有技术相比,本发明具有降低能耗,使胶黏剂胶黏效果更好的低糊化温度等优点。
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公开(公告)号:CN112675892B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202011571915.X
申请日:2020-12-27
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/24 , B01J27/04 , B01J21/06 , B01J35/08 , B01J37/10 , B01J37/00 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括首先将N,B‑GQDs与PS@CdS配制成混合溶液,并依次经过静置与加热反应后,得到N,B‑GQDs‑PS@CdS;再向有机溶剂中分别加入N,B‑GQDs‑PS@CdS、钛源、聚乙烯吡咯烷酮,混合均匀,并加入去离子水并搅拌,之后依次经过水热反应与高温煅烧,即得到可用于有机污染物光降解催化反应的中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂。与现有技术相比,本发明所制备的中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂弥补了单一催化剂的不稳定性、活性位点少、光生电子和空穴复合和CdS自身光缺陷问题,显著提高了催化效率,拓展中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂在光催化领域的应用。
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公开(公告)号:CN117399002A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311210547.X
申请日:2023-09-19
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J23/72 , B01J23/83 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J37/18 , B01J35/45 , B01J35/61 , C07C213/02 , C07C217/84
Abstract: 本发明涉及一种氨基苯甲醚合成用催化剂及其制备方法和应用,包括如下步骤:S1、将铜源加入至催化剂载体中,搅拌至溶解完全,然后边搅拌边滴加氢氧化钠溶液或边搅拌边加入助催化剂金属后滴加氢氧化钠溶液,pH为8~10时,停止滴加氢氧化钠溶液,继续搅拌,离心洗涤至中性后,烘干,得到催化剂前驱体;S2、将催化剂前驱体充分研磨,再依次进行煅烧、预还原后,得到催化剂。与现有技术相比,本发明设计的氨基苯甲醚合成用催化剂具有多孔结构,具有比表面积大、价廉易得等优点,能够高效催化硝基苯甲醚加氢,并在硝基类芳香化合物催化领域有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116554003A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310470524.6
申请日:2023-04-27
Applicant: 安徽海华科技集团有限公司 , 上海应用技术大学
Abstract: 本发明属于香料提纯领域,具体涉及一种L‑薄荷醇纯化工艺,包括如下步骤:S1、将已加入待纯化的L‑薄荷醇原料的结晶器升温至48‑52℃,升温速度为5‑10℃/h,待原料全部溶解,降温至37‑39℃,降温速度为3‑5℃/h,投入晶种;S2、继续降温至33℃,降温速度为0.01‑0.03℃/h,开始出现晶体析出,降温至30℃,降温速度为0.1‑0.3℃/h,接着降温至26℃,降温速度为1℃/h,将结晶器内未结晶的母液抽出;S3、升温至35℃,升温速率为1℃/h,接着升温至42℃,升温速度为0.1‑0.5℃/h,将结晶器内溶解的母液抽出;S4、将结晶器中萜状的L‑薄荷醇晶体取出,即得到纯化后的L‑薄荷醇。有益效果:本发明提供的纯化工艺,较精馏过程大大降低了能耗,也可提高L‑薄荷醇的纯度。
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