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公开(公告)号:CN119976838A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510301796.2
申请日:2025-03-14
Applicant: 上海大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/318 , C01B32/348 , C25B1/33
Abstract: 本发明公开了一种利用富硅生物质制备多孔碳及硅粉的方法。以稻壳、秸秆、甘蔗渣、椰壳等富硅生物质为原料,通过氢氧化钾在氯化钙‑氯化钠‑氧化钙熔盐中活化溶出二氧化硅组分,从而得到多孔碳材料;随后通过电化学方法将熔盐中的硅氧化物还原,在阴极沉积形成硅粉,同时实现熔盐浸出液的净化以及循环使用。本发明采用富硅生物质为原料、氢氧化钾为活化溶出强化剂、可循环使用的氯化钙‑氯化钠‑氧化钙熔盐为溶出分离液、操作温度为600~900℃、恒压/恒流的电沉积‑净化模式,将富硅生物质可控的转换为硅粉及多孔碳功能材料。本发明实现了富硅生物质中硅和碳组分的分离及高值硅粉及多孔碳的直接制备与调控,工艺流程简单,有利于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN114410962B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210093300.3
申请日:2022-01-26
Abstract: 本发明公开了一种不锈钢酸洗污泥制备含硫复合烧结矿的方法,首先将不锈钢酸洗污泥、高炉重力除尘灰和红土镍矿进行混合造球,获得球团物料;然后将红土镍矿、熔剂和燃料混合制粒,获得粒状物料;再将球团物料和粒状物料混合后进行布料烧结,经破碎筛分后获得低硫复合烧结矿。酸泥中的硫在烧结过程中一部分转化为SO2,进入烧结烟气;另一部分转化为FeS、CaS等硫化物,进入烧结矿。含硫复合烧结矿通过造渣脱硫,将硫转移并固定在渣相中,有价金属Fe、Ni、Cr还原冶炼制得不锈钢铁水。通过烧结过程的固硫反应,在保证烧结矿质量的基础上,提高烧结矿硫含量,降低烧结烟气硫负荷,将酸洗污泥中大部分的硫转移至高炉中予以脱除。
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公开(公告)号:CN117658140A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311623662.X
申请日:2023-11-30
Applicant: 上海大学
IPC: C01B32/921 , C25F3/12
Abstract: 本发明涉及一种熔融盐精准刻蚀制备MXene材料的电化学方法,包括以下步骤:S1:将MAX粉末与聚乙烯醇缩丁醛均匀混合,压成薄片后嵌入石墨棒中构成MAX工作电极,S2:将氯化物盐在密封的惰性环境下加热至熔融,得到熔融盐,并进行预电解纯化处理;S3:将步骤S1得到的MAX工作电极放入步骤S2预电解纯化处理后的熔融盐中,并加入对电极和参比电极形成三电极体系,设定恒电压进行电化学刻蚀,刻蚀完成后停止电解,从阳极得到电解产物;S4:将步骤S3得到的电解产物取出,多次离心洗涤,取上层黑色悬浮液,冷冻干燥,得到端基修饰的MXene产物,即目标产物。与现有技术相比,本发明可精确地制备不同端基的MXene材料,表面端基可控、种类丰富、方法简单清洁。
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公开(公告)号:CN117303365A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311210630.7
申请日:2023-09-19
Applicant: 上海大学
IPC: C01B32/90
Abstract: 本发明涉及一种以CF3SO3‑为表面基团的MXene材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将MAX相前驱体材料和含有机路易斯酸或有机路易斯盐的刻蚀溶液搅拌混合,于惰性环境中反应,洗涤,超声,离心,得到MXene单层纳米片分散液;再进行加工处理,得到以CF3SO3‑为表面基团的MXene材料。所述MXene材料的分子式表示为Mn+1XnCF3SO3,其中M为Sc、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta元素中的任意一种或者两种以上的组合,X为C、N元素中的任意一种或两种的组合,n为1、2、3或4。与现有技术相比,本发明中MAX相材料可实现剥离和刻蚀协同进行,可进行高效率、高产率、规模化制备,制备方法简单易行,环境友好,得到的MXene材料在电化学储能用电极材料等领域有较好的应用。
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公开(公告)号:CN117107301A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311099698.2
申请日:2023-08-28
Applicant: 上海大学 , 攀钢集团研究院有限公司
Inventor: 邹星礼 , 徐健淋 , 朱福兴 , 庞忠亚 , 马占山 , 田丰 , 张学强 , 何艺霖 , 尹奇 , 李金键 , 陈舜 , 韩晨阳 , 刘丹 , 陶李 , 李光石 , 许茜 , 鲁雄刚
Abstract: 本发明涉及固废资源回收利用与冶金新技术领域,包括:将熔盐氯化生产TiCl4的氯化废弃氯化物熔盐破碎、分拣、研磨制粉,在对复合氯化物粉进行预熔净化,后续与一定比例的氯化钠/氯化钙混合机械研磨。采用高纯石墨/硅铁/废铁材料为阳极,高纯石墨棒/铁/钨材料为阴极,在电流密度50~500mA/cm2范围内进行预电解除杂。在1.3~3V槽电压进行恒压电解,最后对电解产物进行分离、超声、去离子水洗、干燥,可得到纯度为99.5%的纯铁。
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公开(公告)号:CN115573002A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211265712.7
申请日:2022-10-17
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种电化学制备单原子材料的通适方法。在工作电极、金属对电极和非水‑银电极为参比电极构成的标准三电极体系中,以离子液体作为电解质溶液,采用电化学法进行单原子的锚定,电压区间为0.0~‑1.5V。通过改变工作电极、金属对电极和离子液体的种类,实现电化学法制备不同种类的单原子材料,应用于能源转换和储能等领域。
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公开(公告)号:CN113430535A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110795491.3
申请日:2021-07-14
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种单原子铂复合电催化析氢材料的的制备方法;采用氯化镍、氯化钴、单层氧化石墨烯(GO)为原料;以氯化胆碱/乙二醇配制的低共熔溶剂为电解液;将GO加入低共熔溶剂中恒温搅拌形成含有弥散GO固体颗粒的电解质;采用镍片作为对电极、碳布作为工作电极、非水银丝电极作为参比电极构成标准的三电极体系进行复合电沉积;后将复合电沉积制备得到的电极材料放入管式炉中,通入氩气进行煅烧;后采用铂片作为对电极、处理后的样品作为工作电极、非水银丝电极作为参比电极,氯化胆碱/乙二醇配制的低共熔溶剂作为电解液,选择循环伏安法,控制不同圈数进行单原子铂的负载。本发明具有较优异的析氢性能,可以应用于电解水制氢领域。
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公开(公告)号:CN110699722A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911064923.2
申请日:2019-11-04
Applicant: 上海大学
IPC: C25D3/66
Abstract: 本发明公开了一种制备Ti5Si3高温合金膜的方法,属于冶金技术领域,其工艺步骤为:(1)采用无水氯化钙为熔盐电解质,二氧化硅以及二氧化钛为原料,氧化钙为助溶剂,形成电沉积系统;(2)以石墨片作为阴极,石墨棒作为阳极,在850℃恒电流/恒电压条件下电沉积制备Ti5Si3高温合金膜;(3)本发明可通过周期性加入二氧化硅以及二氧化钛原料,实现连续制备厚度可调的Ti5Si3高温合金膜。本发明可在较低温度(850℃)条件下,实现直接制备超高熔点高温合金致密膜/镀层,同时可通过改变电流密度、电沉积时间等参数来实现对薄膜厚度及微观形貌的控制。本发明方法具有流程短、能耗低等特点。
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公开(公告)号:CN118389765A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410499842.X
申请日:2024-04-24
Applicant: 上海大学
IPC: C21B13/00
Abstract: 一种激光熔炼氧化铁直接制备纯铁的方法,包括步骤S1.将含铁氧化矿纯物质或几种含铁氧化矿的混合相作为原料A,与金属氧化物纯物质或混合相作为原料B,按照比例混合,获得混合物料C;将混合物料C置于反应容器中,再将该反应容器置于水冷平台上进行降温处理;在真空度为10‑1Pa~10‑5Pa的真空环境下,以连续激光辐照混合物料C,进行激光熔炼实验;在真空环境下通入氮气进行冷却处理后,取出熔炼产物。本发明具有操作简单、环保高效等优点,可以实现激光熔炼过程中金属铁的高效提取、促进金属单质铁与氧的高效分离并抑制铁氧化物的挥发,有望在激光熔炼金属氧化物领域获得广泛推广与应用。
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公开(公告)号:CN117286532A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311333909.4
申请日:2023-10-16
Applicant: 上海大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/065 , C25B11/031 , C25D9/04 , C25D15/00 , C25D3/50 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种MXenes负载单原子催化剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:制备工作电极,配制电解质溶液,构建电解池,制备MXenes负载单原子催化剂,制备MXenes负载多金属单原子催化剂,该MXenes负载多金属单原子催化剂用于电解水制氢和光电催化领域。与现有技术相比,本发明制备简便、易精准调控、制备的催化剂具有高比表面积、优异的导电性能、良好的化学稳定性和多功能性。
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