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公开(公告)号:CN100383064C
公开(公告)日:2008-04-23
申请号:CN200610023287.5
申请日:2006-01-12
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种高盐度废水的净化处理方法,属工业废水净化处理技术领域。本发明的处理过程和步骤如下:(1)在高盐度水中加入水质调节物质的有机物质苯甘氨酸或蒽醌;(2)通过电子加速器产生的电子束来进行辐照,加速电子能量为0.8MeV,电子束流强度为10mA,处理时间为20~30秒;(3)将辐照处理后的废水经过一定时间的沉淀,经沉淀后的废水,其盐度去除率达99%以上;(4)经沉淀处理后的废水再经过深度处理装置进行深度处理,使废水进一步得到处理,成为可用水。本发明方法工艺简单,操作方便;具有高效率、符合环保要求,废水可再生回用等的特点。
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公开(公告)号:CN117467158A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311416696.1
申请日:2023-10-30
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,提供了一种杂化水凝胶及其制备方法和应用。该方法包含下列步骤:将透明质酸、水、2‑氨基苯硼酸、1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺、1‑羟基苯并三唑、二甲基亚砜和盐酸溶液混合,顺次进行反应和透析,得到水凝胶前体;将水凝胶前体溶液、多巴胺溶液、海藻酸钠和盐酸溶液混合,得到杂化水凝胶。本发明使用2‑氨基苯硼酸接枝到透明质酸上制备水凝胶前体,再添加多巴胺形成硼酸酯键,使水凝胶以动态共价键结合而具有自愈合性能,此外本发明添加海藻酸钠杂化水凝胶,优化了水凝胶的力学性能。本发明制备的杂化水凝胶具有优异的可注射性能和自愈合性能,具有作为临床使用的创面敷料的潜力。
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公开(公告)号:CN116493048A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310512877.8
申请日:2023-05-09
Applicant: 上海大学
IPC: B01J31/06 , B01J35/06 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种光催化纤维膜及其制备方法和应用,涉及复合材料领域。所述制备方法如下:1)Bi2WO6的制备;2)Ag2MoO4/Bi2WO6异质结的制备;3)将Ag2MoO4/Bi2WO6异质结均匀分散到玉米醇溶蛋白与纤维素的溶液中形成纺丝液;4)将纺丝液进行静电纺丝形成光催化纤维膜。Ag2MoO4/Bi2WO6异质结的形成可以有效提高半导体催化剂中电子和空穴的利用效率,以玉米醇溶蛋白为基底降低了异质结颗粒的毒性,通过静电纺丝成膜增加了材料的再利用性。本发明的材料表现出了优异的光催化性能和生物相容性,循环后仍具有较好的光催化活性,可用于有机污染的水处理。
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公开(公告)号:CN111420706B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202010219983.3
申请日:2020-03-25
Applicant: 上海大学
IPC: B01J31/06 , B01J27/232 , B01J23/72 , B01J35/06 , B01J37/34 , C02F1/30 , A01N59/20 , A01N59/16 , A01N25/10 , A01P1/00 , C07K14/435 , C07K1/34 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/36
Abstract: 本发明公开了一种Cu2O/Bi2O2CO3半导体异质结复合丝素蛋白纤维膜的制备方法及应用。本发明一方面通过简单的还原溶液化学途径合成了具有优异光催化性能的半导体异质结,另一方面通过对天然蚕丝进行脱胶、溶解、冻干处理获得所需的再生丝素蛋白海绵,并将丝素蛋白海绵按一定的配比溶解在甲酸中混和均匀制得丝素蛋白‑甲酸溶液。然后以丝素蛋白为载体将配比不同的半导体异质结粉末超声均匀分散在丝素蛋白‑甲酸溶液中制得混合纺丝液,并通过静电纺丝设备在一定的纺丝条件下制备了新型半导体材料复合丝素蛋白纳米纤维膜。本发明复合纳米膜具有优异的光催化降解氯霉素的性能,可用于有机污染的水处理。
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公开(公告)号:CN113293292B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202110576559.9
申请日:2021-05-25
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于太阳能驱动的海水提锂系统及其制备方法,以太阳光为能量唯一输入源头,科学原理简易,安全稳定,对环境充分友好,造价低廉,具有可行的实用性,易于推广。其中N型半导体主要用于光照时,光激发产生光生电子空穴对,为提锂过程中提供电子。锂富集材料主要用于接受电子并提供锂离子的存储位点;本发明实施例可在保证工艺简单,环境友好的前提下,获得稳定,可重复使用的海水提锂系统。
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公开(公告)号:CN110106627B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910252663.5
申请日:2019-03-29
Applicant: 上海大学
IPC: D04H1/4382 , D01D5/00 , D01F1/10 , D01F6/94 , D06M10/00
Abstract: 本发明提供一种碳酸氧铋‑聚环氧乙烷膜的制备方法,其采用聚环氧乙烷、季戊四醇三丙烯酸酯溶液和溶剂制备纺丝液,以制备交联静电纺丝纤维膜;采用聚环氧乙烷、碳酸氧铋无机材料、季戊四醇三丙烯酸酯溶液和溶剂制备纺丝液,以制备的交联静电纺丝纤维膜作为接收基底进行静电纺丝,将所得的纤维膜隔氧处理后进行电子束辐照处理,得到碳酸氧铋‑聚环氧乙烷复合交联静电纺丝纤维膜。本发明还涉及采用上述制备方法制得的碳酸氧铋‑聚环氧乙烷膜及其应用。本发明利用电子束提供能量,季戊四醇三丙烯酸酯作为接枝单体,将聚环氧乙烷纤维膜交联改性,以提高纤维膜的耐溶剂性、耐热性,易于回收,且进一步提高复合纤维的光催化性能,可用于有机污水处理。
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公开(公告)号:CN112547063A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202110025193.6
申请日:2021-01-08
Applicant: 上海大学
IPC: B01J23/68 , C02F1/32 , C02F101/30 , C02F103/28 , C02F103/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种Bi2MoO6/Ag2CrO4异质结和制备方法及其作为光催化材料的应用,所述制备方法包括以下步骤:通过水热反应制备Bi2MoO6;将可溶性银盐和可溶性铬盐加入Bi2MoO6的悬浊液中,通过原位沉淀法使Ag2CrO4生长在片状Bi2MoO6的表面形成Bi2MoO6/Ag2CrO4异质结。异质结的形成增大了材料的比表面积和孔隙率,电荷载体可以跨越异质结构的界面转移以抑制重组,进而大大促进了单一Bi2MoO6半导体的光催化性能。本发明制备工艺简单,成本低廉,重复性强,在紫外光的照射下,表现出优于纯Bi2MoO6的光催化性能,大大提高了对亚甲基蓝的降解率。
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公开(公告)号:CN112158887A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011075987.5
申请日:2020-10-10
Applicant: 上海大学
IPC: C01G39/00
Abstract: 本发明公开了一种通过水热法在ZnMoO4中导入氟离子的方法,包括以下步骤:a.称取三氧化钼溶解在去离子水中,再称取四水合氟化锌加入到三氧化钼水溶液中;b.将步骤a获得的混合液转移到反应釜中,在200‑201℃的温度下水热反应12‑24小时,得到黄色产物;c.将步骤b得到的黄色产物用去离子水和乙醇进行反复离心洗涤,在50‑80℃下真空干燥6‑12小时,研磨成粉末,得到ZnMoO4:F。本发明制备的ZnMoO4:F材料通过XPS、TG等证明有一定量的氟离子存在于晶格中,具有可见光吸附。本发明方法超越了传统的需要经由HF、PVDF等危险反应物来制备含氟化合物的方法,是一种无毒、简单的制备方法。
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公开(公告)号:CN110106627A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910252663.5
申请日:2019-03-29
Applicant: 上海大学
IPC: D04H1/4382 , D01D5/00 , D01F1/10 , D01F6/94 , D06M10/00
Abstract: 本发明提供一种碳酸氧铋-聚环氧乙烷膜的制备方法,其采用聚环氧乙烷、季戊四醇三丙烯酸酯溶液和溶剂制备纺丝液,以制备交联静电纺丝纤维膜;采用聚环氧乙烷、碳酸氧铋无机材料、季戊四醇三丙烯酸酯溶液和溶剂制备纺丝液,以制备的交联静电纺丝纤维膜作为接收基底进行静电纺丝,将所得的纤维膜隔氧处理后进行电子束辐照处理,得到碳酸氧铋-聚环氧乙烷复合交联静电纺丝纤维膜。本发明还涉及采用上述制备方法制得的碳酸氧铋-聚环氧乙烷膜及其应用。本发明利用电子束提供能量,季戊四醇三丙烯酸酯作为接枝单体,将聚环氧乙烷纤维膜交联改性,以提高纤维膜的耐溶剂性、耐热性,易于回收,且进一步提高复合纤维的光催化性能,可用于有机污水处理。
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公开(公告)号:CN106944105B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201710336334.X
申请日:2017-05-13
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供一种Ag@AgCl‑无纺布纳米复合材料及其制备方法。本发明将Ag@AgCl纳米复合材料与溶剂混合,得到纳米Ag@AgCl分散液;将所述纳米Ag@AgCl分散液与无纺布密封后进行电子束辐照,得到Ag@AgCl‑无纺布纳米复合材料。本发明在制备过程中利用电子束改变Ag@AgCl纳米复合材料与无纺布表面电荷的特性,在不需要使用其他表面活性剂的情况下,将Ag@AgCl纳米复合材料有效接枝负载负载在无纺布表面,制得的Ag@AgCl‑无纺布纳米复合材料结构稳定,Ag@AgCl纳米复合材料不易脱落,易于回收。
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