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公开(公告)号:CN119680560A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411846287.X
申请日:2024-12-16
Applicant: 上海理工大学
IPC: B01J23/843 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J35/61 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于微波催化领域,具体涉及一种赤泥基钙钛矿催化剂及其制备方法与应用,该催化剂A位为稀土金属元素铋,B位为过渡金属元素铁,其中铁源为赤泥,并且采用其他过渡金属离子对B位进行部分取代改性。制备方法包括以下步骤:将稀土金属盐、过渡金属盐和柠檬酸溶解于去离子水中;在步骤S1所得溶液中加入赤泥并分散均匀;将步骤S2所得混合相加热搅拌至凝胶状,将凝胶进行干燥、煅烧得到所述的赤泥基钙钛矿催化剂。与现有技术相比,本发明以工业废弃物赤泥为铁源,通过溶胶‑凝胶法结合B位部分取代改性制备赤泥基双钙钛矿催化剂,其在抗生素废水处理方面显示出优异的催化降解性能,在9min内对加替沙星的降解效率最高可达92%。
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公开(公告)号:CN118988404A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410989622.5
申请日:2024-07-23
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及光催化材料技术领域,尤其是涉及一种缺陷型铟基金属有机骨架复合催化剂及其制备与应用。本发明首先通过水热法制备得到铟基金属有机骨架材料,然后采用电子束辐照技术对铟基金属有机骨架材料进行辐照处理,得到缺陷型铟基金属有机骨架材料,进一步将其与光敏剂材料复合得到缺陷型铟基金属有机骨架复合催化剂。本发明中,经电子束辐照处理得到的铟基金属有机骨架材料形成了缺陷位点进而提升了光生载流子分离效率高、增加了其在可见光范围的响应能力。因此,本发明的缺陷型铟基金属有机骨架复合催化剂能够用于光催化还原CO2领域,以提高CO2的光催化还原效率及还原产物的选择性。
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公开(公告)号:CN106479511B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201610858295.5
申请日:2016-09-26
Applicant: 上海理工大学
IPC: C09K17/40 , C05G3/04 , C05G3/00 , C09K101/00
Abstract: 一种可用于土壤重金属污染修复的缓释型保水剂,由10~20%的预处理后的秸秆粉末、5~25%的纳米蒙脱土、15~30%的丙烯酰胺、20~50%的氮磷营养盐、2~10%的引发剂、1~5%的交联剂制备而成。还提供了上述的缓释型保水剂的制备方法,包括一个对秸秆预处理的步骤;将预处理后的秸秆粉末加入蒸馏水中,搅拌分散,再加入纳米蒙脱土、丙烯酰胺、氮磷营养盐、引发剂和交联剂,水浴搅拌反应,反应结束后洗涤,烘干、粉碎,即得缓释型保水剂。本发明富含氮磷营养元素,在吸收和保持水分的同时可通过氮磷营养盐的长效缓释化技术,减少化学肥料施用的二次污染,并能充分发挥缓释磷酸盐对土壤重金属的同步钝化稳定作用。
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公开(公告)号:CN117342682A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311055983.4
申请日:2023-08-21
IPC: C02F1/72 , C02F1/76 , B01J31/22 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种铁基金属有机骨架材料活化高碘酸盐处理有机废水的方法。本发明以铁基金属有机骨架材料为催化剂活化高碘酸盐,在常温常压、无需添加其他试剂的条件下就可以活化高碘酸盐产生羟基自由基、超氧自由基等强氧化性自由基,从而有效去除废水中的有机污染物。本发明是一种新的且高效的活化方法,催化剂简单易得,不依赖光照,可操作性强,在常温常压及较宽的pH范围内都可有效去除废水中的有机污染物,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111592268B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010474671.7
申请日:2020-05-29
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明属于泡沫沥青冷再生路面的施工技术领域,具体涉及一种水性环氧树脂提高泡沫沥青冷再生混合料性能的方法,包括以下步骤:步骤1,将水性环氧树脂加入水中,搅拌均匀后加入拌合锅;步骤2,在拌合锅内加入矿料和水泥以及泡沫沥青,搅拌后得到掺有水性环氧树脂的泡沫沥青冷再生混合料。本发明通过将水性环氧树脂作为冷拌外掺剂来制备泡沫沥青冷再生混合料,能够有效地改善泡沫沥青冷再生混合料的高温稳定性和抗水损性能。
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公开(公告)号:CN105536739B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201610063872.1
申请日:2016-01-29
Applicant: 上海理工大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F11/00 , C02F101/20
Abstract: 同步修复水体及其底泥的重金属吸附矿化剂及其制备方法,其特征在于,通过将秸秆,木质素磺酸,羟基磷灰石,膨润土、活性炭、石灰粉、硫化钠、聚乙烯醇混合制备成凝胶后煅烧得到密度在1.015‑1.120g/cm3的颗粒状重金属吸附矿化剂,其中,各个组分物质的干物质重量百分比分别为为:秸秆45‑55%,木质素磺酸10‑20%,羟基磷灰石5‑10%,膨润土5‑10%、活性炭0‑5%、石灰粉5‑10%、硫化钠4‑8%、聚乙烯醇3‑6%。
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公开(公告)号:CN119680580A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411846285.0
申请日:2024-12-16
Applicant: 上海理工大学
IPC: B01J27/043 , C02F1/72 , C02F1/30 , B01J37/20 , B01J37/10 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于废水污染与环境修复领域,具体涉及一种硫化钴改性铁基钙钛矿复合催化剂及制备方法与应用。所述复合催化剂以LaFeO3钙钛矿为基底,通过在LaFeO3钙钛矿上原位生长CoS2和CoFe2O4制备而成。所述复合催化剂可应用于活化过硫酸盐降解抗生素废水。与现有技术相比,本发明通过原位合成技术,在LaFeO3表面同时生长CoS2和CoFe2O4,三者形成的三元复合材料比单一体系显示出更高的反应速率,具有更高的比表面积,暴露出更多的活性位点,有效提高电子传递速率,显著促进了ROS的生成,显著加快了PMS的吸附和分解,从而促进污染物的催化降解,在20min内对甲硝唑的降解率最高达到96.6%。
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公开(公告)号:CN116078439B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211097178.3
申请日:2022-09-08
Abstract: 本发明涉及一种光催化材料,具体涉及一种二维材料改性的锆基催化剂及其制备方法和应用,该催化剂以锆基金属有机骨架材料为基底,负载二维材料得到;二维材料为钛铌酸纳米片。包括如下步骤:S1:将锆源与有机配体完全溶解于溶剂中,得到第一混合溶液;S2:将二维材料加入到溶剂中,搅拌得到第二混合溶液;S3:将第一混合溶液和第二混合溶液转移至反应釜中发生反应,得到反应产物;S4:将反应产物洗涤和干燥,得到二维材料改性的锆基催化剂与现有技术相比,本发明以锆基金属有机骨架材料为基底,通过钛铌酸纳米片二维材料进行改性,用于光催化还原CO2,以达到降低催化成本,提高光催化还原CO2性能的目的。
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公开(公告)号:CN111592268A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010474671.7
申请日:2020-05-29
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明属于泡沫沥青冷再生路面的施工技术领域,具体涉及一种水性环氧树脂提高泡沫沥青冷再生混合料性能的方法,包括以下步骤:步骤1,将水性环氧树脂加入水中,搅拌均匀后加入拌合锅;步骤2,在拌合锅内加入矿料和水泥以及泡沫沥青,搅拌后得到掺有水性环氧树脂的泡沫沥青冷再生混合料。本发明通过将水性环氧树脂作为冷拌外掺剂来制备泡沫沥青冷再生混合料,能够有效地改善泡沫沥青冷再生混合料的高温稳定性和抗水损性能。
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公开(公告)号:CN106479511A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610858295.5
申请日:2016-09-26
Applicant: 上海理工大学
IPC: C09K17/40 , C05G3/04 , C05G3/00 , C09K101/00
CPC classification number: C09K17/40 , C05B7/00 , C05G3/00 , C05G3/04 , C09K2101/00 , C05C9/00 , C05D9/00 , C05F11/00 , C05C3/00
Abstract: 一种可用于土壤重金属污染修复的缓释型保水剂,由10~20%的预处理后的秸秆粉末、5~25%的纳米蒙脱土、15~30%的丙烯酰胺、20~50%的氮磷营养盐、2~10%的引发剂、1~5%的交联剂制备而成。还提供了上述的缓释型保水剂的制备方法,包括一个对秸秆预处理的步骤;将预处理后的秸秆粉末加入蒸馏水中,搅拌分散,再加入纳米蒙脱土、丙烯酰胺、氮磷营养盐、引发剂和交联剂,水浴搅拌反应,反应结束后洗涤,烘干、粉碎,即得缓释型保水剂。本发明富含氮磷营养元素,在吸收和保持水分的同时可通过氮磷营养盐的长效缓释化技术,减少化学肥料施用的二次污染,并能充分发挥缓释磷酸盐对土壤重金属的同步钝化稳定作用。
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