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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: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: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: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:CN105924665B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610261239.3
申请日:2016-04-26
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明涉及一种超高交联分层微孔聚合物的制备方法,包括如下步骤:首先以钼酸钠和硫脲分别为钼源和硫源制备片状二硫化钼,采用直接嫁接的方法使重氮盐生长在片状二硫化钼上,经过重氮盐功能化形成MoS2‑PANI导电聚合物,进一步在偶氮二异丁腈高分子引发剂的作用下加入有机物聚乙烯醇、乙烯基氯化苄、二乙烯基苯的共聚物,得到超高交联的更长链状导电聚合物,最后通过控制反应时间和温度,在FeCl3的催化作用下发生傅里德‑克拉夫茨反应得到分层超高交联微孔聚合导电物MoHCPs;本发明同现有技术相比,该制备方法具有制备工艺和所需设备简单,且反应温度明显降低的优势,原料易得,易于实现大规模生产等特点。
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公开(公告)号:CN105895885B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610438479.6
申请日:2016-06-17
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种利用轧钢油泥制备铁酸钴‑石墨烯锂离子电池的方法。本发明包括轧钢油泥预处理、酸浸取Fe2+、浓缩结晶得硫酸亚铁晶体、晶体溶解并采用共沉淀法制备复合材料、高温煅烧和组装锂离子电池的步骤。本发明将轧钢油泥回收先制备硫酸亚铁,然后制备铁酸钴‑石墨烯锂离子电池,不仅实现了对轧钢废弃油泥的充分回收、合理利用,而且制备的铁酸钴‑石墨烯锂离子电池各项性能均比较优良。
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公开(公告)号:CN105733706B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610118609.8
申请日:2016-03-02
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种生物柴油降凝剂组合物、制备方法及其应用。本发明的降凝剂组合物按质量百分比计算,由10‑30%司班80、0‑20%吐温80、10‑40%邻苯二甲酸二乙酯以及30‑70%柴油降凝剂组成。其通过各原料在40‑50℃条件下混合搅拌均匀后,超声分散15‑20min后制备得到。本发明的生物柴油降凝剂组合物不仅能够有效增强降凝剂在生物柴油中的溶解性,使其均匀分布在其中,还可增强降凝剂与蜡晶的接触程度。将所得的生物柴油降凝剂组合物添加到地沟油生物柴油中,可使其冷滤点降低5‑9℃、冷凝点降低4‑9℃,显著改善了地沟油生物柴油的低温流动性能。
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公开(公告)号:CN105713684B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610118809.3
申请日:2016-03-02
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种适用于生物柴油‑石化柴油掺混油的降凝剂组合物、制备方法及其应用。本发明的降凝剂组合物由邻苯二甲酸酯类、乙酸酯类有机溶剂及柴油降凝剂混合而成。具体的,本发明的降凝剂组合物由0‑15wt%邻苯二甲酸二甲酯、10‑30wt%邻苯二甲酸二乙酯、0‑10wt%邻苯二甲酸二丁酯、0‑25wt%乙酸丁酯,以及20‑60wt%降凝剂组成。其通过将各组分在常温常压下混合搅拌均匀后超声分散25‑30min制备得到。本发明的降凝剂组合物尤其适用于由大豆油生物柴油和0#石化柴油在常温常压下混合而成的生物柴油掺混油低温流动性的改进,其降凝效果显著,冷滤点可降低7‑11℃,倾点可降低6‑10℃。
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公开(公告)号:CN105924665A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610261239.3
申请日:2016-04-26
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: C08J9/00 , B01J20/267 , B01J20/28035 , C08G73/0266 , C08J3/24 , C08J2379/02 , C08K3/30 , C08K2003/3009
Abstract: 本发明涉及一种超高交联分层微孔聚合物的制备方法,包括如下步骤:首先以钼酸钠和硫脲分别为钼源和硫源制备片状二硫化钼,采用直接嫁接的方法使重氮盐生长在片状二硫化钼上,经过重氮盐功能化形成MoS2‑PANI导电聚合物,进一步在偶氮二异丁腈高分子引发剂的作用下加入有机物聚乙烯醇、乙烯基氯化苄、二乙烯基苯的共聚物,得到超高交联的更长链状导电聚合物,最后通过控制反应时间和温度,在FeCl3的催化作用下发生傅里德‑克拉夫茨反应得到分层超高交联微孔聚合导电物MoHCPs;本发明同现有技术相比,该制备方法具有制备工艺和所需设备简单,且反应温度明显降低的优势,原料易得,易于实现大规模生产等特点。
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公开(公告)号:CN105797591A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610181759.3
申请日:2016-03-28
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D71/34 , B01D2323/04 , B01D2325/38
Abstract: 本发明属于膜分离技术领域,具体地说是一种超疏水性聚偏氟乙烯微孔膜的制备方法,包括以下步骤:首先将石墨烯和纳米二氧化硅分散于极性非质子溶剂中,超声处理3?20h,得到分散液;再将聚偏氟乙烯和聚乙烯吡咯烷酮于20?80℃下溶解于分散液中,搅拌3?48h,之后超声1?5h得到均匀的铸膜液;铸膜液通过刮膜器刮涂生成初生膜,将初生膜浸入到凝胶浴中0?3h,再转移到去离子水浴中浸泡2?8天固化成膜,自然晾干,得到超疏水性聚偏氟乙烯微孔膜;本发明的方法环境友好、反应条件温和、制备方法简单,其制备的微孔膜膜表面的水接触角为158±1°,抗压性能良好,具有良好的疏水亲油性,在石油化工领域具有良好的应用前景。
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