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公开(公告)号:CN105779096A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610085358.8
申请日:2016-02-15
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C10M175/06
CPC classification number: C10M175/06 , C10M175/0008 , C10M175/0083 , C10N2220/022 , C10N2220/032
Abstract: 本发明公开了一种废润滑油的回收处理方法。本发明首先向废润滑油中加入絮凝剂,搅拌,离心分离,收集上层油液;然后将上层油液经过膜分离,收集下层油液;最后向下层油液中加入吸附剂,搅拌,离心分离,取上层油液,即完成废润滑油的回收。本发明的废润滑油的回收处理方法简单易行,再生成本低,绿色环保,回收的废润滑油基础油的油品质量高,符合HVI S150标准中对基础油性能指标的要求,具有良好的发展前景。
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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: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:CN105924963B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610394026.8
申请日:2016-06-06
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯超声分散均匀,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,然后向其中滴加饱和氯化铁溶液继续超声,最后将其在室温下搅拌1小时候,在180℃下水热12小时离心、水洗、冻干,即得到石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料;本发明工艺过程简单、操作性强,设备投入少,生产成本低,且所得的石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料的电化学稳定性好、比容量高、循环性能好、倍率性能优异。
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公开(公告)号:CN106025227A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610552357.X
申请日:2016-07-14
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M4/60 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/5815 , H01M4/587 , H01M4/608 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种硫化镍/石墨烯/聚苯胺复合电极材料的制备方法,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和硫代乙酰胺溶液继续超声至均匀,在180℃下水热12小时,再经过离心、水洗、冻干便得到了硫化镍石墨烯/聚苯胺复合电极材料;本发明同现有技术相比,旨在通过对锂离子电池的负极材料进行改进,从而获得稳定性好,易控制的负极材料,以改善锂离子电池的性能。
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公开(公告)号:CN105797591B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610181759.3
申请日:2016-03-28
Applicant: 上海应用技术学院
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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公开(公告)号:CN106207111B
公开(公告)日:2018-07-13
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
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:CN105924963A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610394026.8
申请日:2016-06-06
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: C08K3/04 , C08G73/0266 , C08K3/22 , C08K2003/2272 , C08L2203/20 , C08L79/02
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯超声分散均匀,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,然后向其中滴加饱和氯化铁溶液继续超声,最后将其在室温下搅拌1小时候,在180℃下水热12小时离心、水洗、冻干,即得到石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料;本发明工艺过程简单、操作性强,设备投入少,生产成本低,且所得的石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料的电化学稳定性好、比容量高、循环性能好、倍率性能优异。
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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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