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公开(公告)号:CN101733078A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN201010300282.9
申请日:2010-01-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种环保技术领域的利用茭白叶制备除磷吸附剂的方法,该方法包括如下步骤:步骤一,取工业废渣铁泥和硫酸铵,混合,加热,用盐酸浸渍,得溶液;步骤二,取茭白叶,粉碎,浸渍于步骤一所得溶液中;步骤三,真空抽滤洗涤;步骤四,重复步骤三的操作直至洗涤后得到的清洗液为无色,得固体物,烘干,得茭白叶除磷吸附剂;本发明的技术方案工艺简单,不需高温焙烧,所得吸附剂适用的pH值范围广,除磷效果好,吸附剂除磷时间短以及吸附量大,最高可达2.02mg/g,对于治理富营养化废水有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN1257134C
公开(公告)日:2006-05-24
申请号:CN200410054211.X
申请日:2004-09-02
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种无机陶瓷材料领域利用植物模板制备多孔氧化物分子筛的方法,步骤如下:1)选择植物材料粉末种类,首先将植物材料粉末在氨水中浸渍1-24小时脱胶处理后,干燥;2)然后,再将植物材料粉末在金属M的强酸盐的水溶液中浸渍预处理1-24小时后,取出干燥;3)最后,再将步骤2)中处理过的植物材料粉末在氧化气氛中以1-20℃/分钟的升温速度,升到200-1200℃范围内的某一温度,并在该温度保温1-10小时后即得到孔径集中分布在2-50nm范围内的金属M的多孔氧化物MxOy分子筛材料,其中:M为金属Ni、Fe、Co、Zn、Al、Ce、Y、Mn、Zr、Cr、La和Ti中的一种,X为1,2,3中的一个,Y为1,2,3,4中的一个。本发明具有成本低廉、来源广泛、工艺简单的特点。
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公开(公告)号:CN1487109A
公开(公告)日:2004-04-07
申请号:CN03141983.6
申请日:2003-07-31
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种粉末冶金自生成陶瓷颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。属于复合材料材料领域。该复合材料原料成分组成化学式为:AlaMgbBcMd,其中a+b+c+d=100为重量百分比,50≤a≤96,1≤b≤7,3≤c≤30,0<d≤13,M为Si、Cu、Ni、Ti、Fe、Cr、La、Mn、Ce、Zn、V、Zr元素中的一种或者几种。方法如下:采用粉末冶金法和原位反应法相结合的方法,将原料粉末均匀混合后冷压成型,然后在保护气氛下将冷压成型的半成品加热并进行热压处理,使原料粉体在950℃以上时发生化学反应,在铝合金基体内部自生成AlMgB14陶瓷相颗粒作为增强相,从而制备得到铝基复合材料。本发明制得的陶瓷颗粒增强铝基复合材料具有轻质、高强、多功能集成化的特点,可以广泛应用于交通运输业和国防工业。
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公开(公告)号:CN1388086A
公开(公告)日:2003-01-01
申请号:CN02112486.8
申请日:2002-07-11
Applicant: 上海交通大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 利用天然植物材料制备陶瓷的方法属于材料科学领域。本发明以天然植物材料为制备模板,以金属盐溶液为浸渍剂,制备生态氧化物功能陶瓷材料,其步骤为:(1)配制浓度为5~40%的金属盐溶液;(2)采用注射或浸泡的方法,将天然植物浸入金属盐溶液;(3)将浸渍有金属离子的天然植物在烘箱中50~150℃范围内干燥5~60小时;(4)将干燥的天然植物置于烧结炉中300~1250℃范围内烧结,即可。本发明工艺简单,材料结构独特,以SnO2材料为例,制备的纤维状SnO2生态功能陶瓷材料,根据选取不同的工艺参数可使其具有不同比表面积,纤维直径及孔径分布等优良特性,可用于对可燃性气体和有毒气体,进行高灵敏度和高选择性的检测,具有广阔的研究和应用前景。
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公开(公告)号:CN113139320B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110526489.6
申请日:2021-05-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F113/26
Abstract: 本发明涉及一种构建颗粒增强复合材料三维微观构型的方法,包括以下步骤:确定颗粒的几何参数;计算代表单元尺寸;确定颗粒的分布参数;根据颗粒的几何参数与分布参数构建泰森多边形;将所述泰森多边形导入有限元软件,根据点、线、面、体关系构建颗粒,并进行离散、缩放,形成不同颗粒分布模型。上述构建颗粒增强复合材料三维微观构型的方法,在有限元软件中实现了对复合材料的复杂微观结构的描述以及高效、自动化批量建模;以颗粒的几何参数和其分布参数为重要变量,快速构建复合材料不同的三维微观构型,极大的提高了复合材料数值计算的建模效率。
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公开(公告)号:CN111913329B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010863622.2
申请日:2020-08-25
IPC: G02F1/1524 , G02F1/1506 , G02F1/1523 , G02F1/155 , G03F1/00 , C23C14/08 , C23C14/18 , C23C14/58 , C23C14/35
Abstract: 本发明公开了一种可见至中红外波段可调控光性能的电致变色薄膜器件及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1:选取基底,并对基底进行前处理;S2:在处理后的基底上制备高透过率导电层;S3:在所述高透过率导电层上沉积WO3层作为变色层,然后在WO3层上继续沉积Ta2O5作为电解质层,然后进行退火处理,得到晶态WO3;S4:继续沉积金属氧化物作为离子存储层,然后在金属氧化物的基础上重复步骤S2,得到电致变色薄膜器件;其中,若基底为透明导电材料,直接在处理后的基底上进行步骤S3。通过该方法得到的电致变色薄膜器件可以从可见至红外光调控光性能,而且可以针对不同的波段而设计组分得到各种各样不同的变色和热管理性能。
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公开(公告)号:CN109205578B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201810902846.2
申请日:2018-08-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B21/06 , C01B21/082 , C01B19/04 , C01B21/064 , C01B35/14 , C01G23/00 , C01G25/00 , C01G31/02 , C01G35/00 , C01G39/02 , C01G39/06 , C01G41/00 , C01G41/02 , C01G45/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助液相剥离层状材料制备二维纳米片的方法。具体步骤如下:1)将层状材料前驱体粉末与液相介质于研钵中湿磨;2)以相同的液相介质将湿磨混合物洗涤转移至微波反应管中;3)将微波反应管置入微波反应装置中,微波辐照;4)微波辐照后,洗涤过滤微波混合物,收集滤膜;5)所得滤膜超声分散于有机溶剂中,离心分离,上层清液为纳米片分散液,沉淀为分离的未剥离相;6)将所得纳米片分散液过滤,收集滤膜,真空干燥获得纳米片粉末。本发明方法通用、快速、高效剥离多种层状材料,所制得的纳米片超薄、尺寸大且剥离尺寸缩减小、化学稳定性高。在基础科学研究方面,电子、催化、能源、传感等热门领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112708863A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011493238.4
申请日:2020-12-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种提高金刚石/铜界面热导的表面改性方法,该方法为:选取富含金刚石(100)面的金刚石片,先采用氩离子对其表面进行轰击,然后通过磁控溅射的方式在其表面镀铜膜。与现有技术相比,本发明提供一种低成本、简易的提升金刚石/铜界面热导的手段,进而提升金刚石/铜复材的热导率,本发明无需添加中间层结构,节省了原材料,简化了工艺工程。
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公开(公告)号:CN111913329A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010863622.2
申请日:2020-08-25
IPC: G02F1/1524 , G02F1/1506 , G02F1/1523 , G02F1/155 , G03F1/00 , C23C14/08 , C23C14/18 , C23C14/58 , C23C14/35
Abstract: 本发明公开了一种可见至中红外波段可调控光性能的电致变色薄膜器件及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1:选取基底,并对基底进行前处理;S2:在处理后的基底上制备高透过率导电层;S3:在所述高透过率导电层上沉积WO3层作为变色层,然后在WO3层上继续沉积Ta2O5作为电解质层,然后进行退火处理,得到晶态WO3;S4:继续沉积金属氧化物作为离子存储层,然后在金属氧化物的基础上重复步骤S2,得到电致变色薄膜器件;其中,若基底为透明导电材料,直接在处理后的基底上进行步骤S3。通过该方法得到的电致变色薄膜器件可以从可见至红外光调控光性能,而且可以针对不同的波段而设计组分得到各种各样不同的变色和热管理性能。
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公开(公告)号:CN111899911A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010620150.8
申请日:2020-07-01
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01B1/02 , H01B1/04 , H01B13/00 , C23C16/52 , C23C16/26 , C25F3/22 , H01P3/00 , H01P3/06 , H01P3/08
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/金属复合导体及其制备方法和传输线。上述石墨烯/金属复合导体包括:金属导体和两层侧面石墨烯层。金属导体具有两个侧面,两个侧面相对设置;每层侧面石墨烯层原位生长在金属导体的一个侧面上,每层侧面石墨烯层的厚度均为0.5μm~8μm,每层侧面石墨烯层的宽度均为0.3nm~10nm。上述石墨烯/金属复合导体能够作为传输线的导体材料,使得传输线在使用时实现阻抗可调范围为30Ω~80Ω,能够实现与器件或系统阻抗匹配动态可调。
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