Fe2O3-SnO2/石墨烯三元复合纳米材料的水热制备方法

    公开(公告)号:CN104401980A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410614928.9

    申请日:2014-11-05

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种Fe2O3-SnO2/石墨烯三元复合纳米材料的水热制备方法。本发明以石墨烯、氯化铁和氯化亚锡为原料,通过简单的一步水热法制备出结构稳定的石墨烯三元复合纳米材料。从TEM照片可以看出,制得的复合纳米材料是通过片状氧化铁纳米粒子与二维的石墨烯纳米片以片片结合的方式自组装而成的,这种结合方式一定程度上能够提高石墨烯金属氧化物复合纳米材料的结构稳定性。更重要的是,该法制备的石墨烯复合纳米材料在环境、能源等领域具有潜在的应用前景。

    一种材料腐蚀检测装置和方法

    公开(公告)号:CN104133000A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410311454.0

    申请日:2014-07-02

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种材料腐蚀检测装置和方法,装置包括声发射传感器,前置放大器,过滤器,主放大器,缓冲存储器,信号探测装置、信号处理单元以及显示装置;所述发射传感器依次连接前置放大器,过滤器,主放大器,缓冲存储器,信号探测装置、信号处理单元,所述信号处理单元通过多路通道连接到显示装置。本方法在不损坏被检测材料的情况下,监测其内部释放出的能量,通过此能量信号来判断材料的腐蚀断裂的特性。本发明装置和方法通过感应腐蚀诱导破裂中释放的能量和释放能量的特征,检测材料的腐蚀状况。通过所测量信号的频率和振幅可判断材料是否发生腐蚀以及腐蚀所形成的产物。通过V2s数值的测定可反应材料的腐蚀速率及腐蚀量。

    电子束辐照制备氮掺杂二氧化钛光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN104128197A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410327600.9

    申请日:2014-07-10

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及一种电子束辐照制备氮掺杂二氧化钛光催化剂的方法。首先采用现有已知技术方法制取二氧化钛,然后在尿素溶液中加入所述的二氧化钛粉末,室温下搅拌24h;然后将上述悬浮液放置于电子束发生装置中,使其经受一定剂量的电子束辐照,辐照剂量为70~280kGy;将辐照后的悬浮液离心分离,所得固体样品经洗涤、干燥,最终得到氮掺杂二氧化钛光催化剂。本发明所得的氮掺杂二氧化钛光催化剂,通过检测证明其具有较高的可见光催化活性。另外,通过X光电子能谱(XPS)检测,可以看出氮元素取代氧晶格掺杂进二氧化钛中,其掺杂量为7.41%。

    一种石墨烯负载花状多孔氧化镍复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103943379A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410110704.4

    申请日:2014-03-24

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载花状多孔氧化镍复合材料的制备方法。其典型特征为以石墨烯作为基体,片状多孔氧化镍自组装成花状氧化镍球生长在石墨烯基体上。作为基体骨架的石墨烯具有良好的导电性,花状氧化镍微球可以通过石墨烯实现其良好导电性,提高了复合材料的表观电导率。氧化镍片的宽度为200-300nm,长度为400-600nm,厚度为5-10nm,片层结构上布满2-10nm的介孔,形成的花状氧化镍微球的直径为1-3μm。本发明通过水热法制备的石墨烯负载花状多孔氧化镍复合材料,具有比表面积大、单电极电容高、循环性能好等特点,适用于超级电容器电极材料。

    无模板法制备氧化锌光催化纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN103641153A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310680336.2

    申请日:2013-12-13

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种无模板法制备氧化锌光催化纳米材料的方法。本发明采用低成本无模板法,以水、乙醇、硝酸锌、正丁胺为原料,其中硝酸锌为锌源,水和乙醇为溶剂,正丁胺为碱源,采用简单的水热合成方法,即得具有独特表面粗糙球状结构的氧化锌纳米材料。从XRD谱图可以看出,制备的氧化锌纳米材料具有典型的纤锌矿结构,结晶良好。光催化试验结果表明,该法制备的氧化锌纳米材料具有优良的光催化性能,可有效解决环境污染等问题,且在能源及生物医学等领域也具有潜在的应用前景。

    无模板法制备夹心中空二氧化钛纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN103588244A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310554230.8

    申请日:2013-11-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种无模板法制备夹心中空二氧化钛纳米材料的方法。本发明以硫酸钛(Ti(SO4)2)为钛源,水为溶剂,甘油作晶化助剂的条件下,采用简单有效经济环保的无模板法,通过简单的水热合成过程,即得具有独特夹心中空结构的TiO2纳米材料。从XRD谱图可以看出制得的夹心中空TiO2纳米材料具有典型的锐钛矿结构。该法制备的夹心中空TiO2纳米材料在环境、能源及生物医学等领域具有潜在的应用前景。

    一种降低锂离子电池负极材料首次充电不可逆容量损失的方法

    公开(公告)号:CN103094527A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310010612.4

    申请日:2013-01-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种降低锂离子电池负极材料首次充电不可逆容量的方法,采用电化学沉积的方法在负极极片表面首先形成一层0.01~10μm的聚合物包覆层,这种包覆层为纳米或微米厚度、均匀致密的聚合物薄膜,可以有效阻止电解液与负极表面的直接接触,部分起到SEI膜的作用,由此来降低锂离子电池负极材料首次充电不可逆容量的损失。本发明从锂离子电池充放电过程及SEI膜的形成机理着手,以提高电池循环效率和可逆容量为目标,方法简单易操作,制备周期短、效率高,并可应用到以其他材料为负极的多种锂离子电池中。

    正交相二氧化锡薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102161503B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201110051521.6

    申请日:2011-03-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及到一种正交相二氧化锡薄膜的制备方法,其操作步骤为:(i)制备用于脉冲激光沉积的二氧化锡靶材:①制备高纯的二氧化锡粉;②将其粉末在0.4GPa压力下制作成直径15毫米,厚度4毫米圆块,将其圆块在1150℃下烧结2小时,即成为脉冲激光沉积的二氧化锡靶材;(ii)利用脉冲激光沉积方法,冲击靶材得到沉积的正交相二氧化锡薄膜。本发明探寻到了高温高压正交相二氧化锡薄膜在相对较低压力和较低温度下的制备条件。

    二氧化锡量子点的电子加速器辐照修饰方法

    公开(公告)号:CN101973576B

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201010527054.5

    申请日:2010-11-02

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种简单的、量子点尺寸均匀的、重复性良好的、电子束辐照可修饰的纳米二氧化锡量子点的制备方法,属于纳米无机材料制备工艺技术及改性领域。本发明方法的主要是:采用简单易行的溶胶凝胶法制备二氧化锡纳米粉末,通过对反应溶液浓度、反应温度及pH值的控制,制备出了2~4纳米二氧化锡量子点。通过电子加速器辐照技术对其进行辐照修饰的改性研究,实现了该技术在二氧化锡材料领域的可适用性, 并获得了最佳辐照剂量。通过电子束辐照前后样品的高分辨电子显微镜、X射线衍射、激光共聚焦拉曼光谱、紫外吸收光谱、综合热分析以及比表面积分析,这种二氧化锡量子点的物理化学性质得到较好的改善。

    三明治结构的石墨烯/磷酸铁锂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102148371A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201110050148.2

    申请日:2011-03-03

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种“三明治”结构的石墨烯/磷酸铁锂复合材料及其制备方法,其结构特征是石墨烯层片被磷酸铁锂外壳完全包裹后形成的块状颗粒:颗粒内部是一层磷酸铁锂/一层石墨烯的多层堆叠的类似“三明治”的结构。其制备方法采用“两步法”,其特征步骤是:第一步是采用液相法合成“三明治”结构的石墨烯/磷酸铁前驱体;第二步是嵌锂步骤,可以采用碘化锂液相低温反应嵌锂,然后在还原(惰性)气氛下高温煅烧得到石墨烯/磷酸铁锂复合材料,也可以通过高温固相反应嵌锂形成石墨烯/磷酸铁锂复合材料。本发明方法制备的石墨烯/磷酸铁锂复合材料容量高、充放电循环性能好,适合用于锂离子电池正极材料。

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