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公开(公告)号:CN108329495A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201711383718.3
申请日:2017-12-20
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种具有仿生结构的石墨烯-纤维素纳米晶导热薄膜及其制备,复合薄膜具有仿贝壳状的“砖块-泥浆”层状结构,其制备方法包括以下步骤:(1)取一定比例的GO溶液和CNC溶液,混合,搅拌,涂膜,烘干;(2)将步骤(1)得到的薄膜在高温下退火还原,即可得到目的产物石墨烯复合导热薄膜。与现有技术相比,本发明利用自组装的方法将CNC嵌入石墨烯层间,构筑了石墨烯层状仿贝壳结构,从而提升石墨烯薄膜的导热导电性能。
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公开(公告)号:CN104795557A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510152217.9
申请日:2015-04-01
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/139 , H01M4/362 , H01M4/525 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M2004/021
Abstract: 本发明涉及一种多孔金属掺杂锰酸锂/碳复合锂电池正极材料及其制备方法,将表面活性剂溶于无水乙醇中,搅拌得到凝胶,然后将硝酸锂,掺杂金属硝酸盐以及锰的硝酸盐加入其中,充分搅拌,混合均匀后在鼓风干燥箱中干燥,进一步地在马弗炉中煅烧,制得多孔掺杂锰酸锂材料LiM0.2Mn1.8O4,将该LiM0.2Mn1.8O4于葡萄糖溶液中均匀分散,鼓风干燥后于氮气气氛中煅烧,得到金属掺杂锰酸锂/碳复合材料LiM0.2Mn1.8O4/C,其中M指代掺杂金属。与现有技术相比,本发明所制备的材料具有良好的结晶性,颗粒尺寸在20nm左右,作为锂电池正极材料具有良好的放电比容量,倍率性能和循环性能。其制备思想可以应用于其他多孔金属氧化物复合材料正极材料的制备。
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公开(公告)号:CN104183833A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410399898.4
申请日:2014-08-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/36
CPC classification number: H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M2004/021
Abstract: 本发明涉及具有光子晶体结构锂离子电池负极材料生物模板制备方法,应用于锂离子电池负极材料领域,该方法以天然生物结构为模板,通过浸渍、干燥、煅烧工艺,制备得到三维光子晶体结构的锂离子电池负极材料。与现有技术相比,本发明可以获得较高的容量并且循环性能较好,在0.05-2V的电压区间和50mA·g-1的充放电电流下,经过100个充放电循环,仍可以获得572mAh·g-1的可逆容量。
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公开(公告)号:CN104157876A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410399911.6
申请日:2014-08-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/1391 , B82Y40/00
CPC classification number: H01M4/364 , B82Y40/00 , H01M4/387 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂电负极用多孔碳-锡纳米复合材料制备方法,属于无机纳米材料相关技术领域。以多孔碳为基体,通过浸渍锡前驱体溶液,而后经过两次煅烧以及原位还原法制备得到多孔碳-锡纳米复合材料。与现有技术相比,本发明制备的纳米复合材料应用于锂离子电池负极材料领域,可以获得较高的容量并且循环性能良好。
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公开(公告)号:CN103055955A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310004390.5
申请日:2013-01-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J35/10 , B01J23/745 , B01J23/14 , B01J23/30 , B01J23/835 , B01J23/06 , C01B3/04
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明涉及生物分级多孔结构复合半导体可见光催化材料的制备方法,以具有多层次、三维精细结构的生物体为模板,通过前驱体溶液的设计与配制,利用渗透浸渍法,控制生物化学组分的不同化学反应性,通过表面处理和化学改性,制备得到具有生物分级多孔结构的复合半导体可见光催化剂。与现有技术相比,本发明所制得的催化剂由于具有特殊形貌和复合结构使催化性能大大提高,在光催化分解有机污染物、光解水制氢等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101872651B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201010204539.0
申请日:2010-06-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种电化学材料技术领域的原位自生长纳米碳复合材料的制备方法。包括如下步骤:原位自生长纳米碳基体材料的制备;碳基体材料表面处理;配制金属氧化物前驱体溶液;将步骤(2)制备得到的碳基体材料0.2g加入到步骤(3)配制的前驱体溶液中,经超声处理、冲洗、干燥,在氮气保护下烧结,得到原位自生长纳米碳复合材料。本发明利用金属盐处理活性碳材料,通过高温处理后,碳材料中原位生长具有石墨层状结构的纳米碳。然后,利用超声反应的方法使纳米金属氧化物均匀地生成并分布在碳材料的表面。本发明利用廉价的活性炭,成本低,工艺简单,易于商业化。
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公开(公告)号:CN102394294A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110386780.4
申请日:2011-11-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种高度石墨化活性碳/过渡金属氧化物纳米复合材料的制法,该方法包括以下步骤:按重量份,取1份活性碳,用去离子水清洗并在90℃-120℃烘干,加入1-3份的金属盐溶液中混合均匀,经过超声处理,置于真空烧结炉中加热至600℃-1000℃,保温1-3h进行石墨化处理,即得高度石墨化活性碳/过渡金属氧化物纳米复合材料产品。与现有技术相比,本发明所得到纳米复合材料由于活性碳基体中石墨层良好的导电性、三维联通的多孔结构、均匀分散的纳米金属氧化物颗粒,非晶碳的活性位点以及高的比表面积,作为锂离子电池负极材料具有可观的容量和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111018037B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201911319031.2
申请日:2019-12-19
Applicant: 上海交通大学 , 上海市固体废物处置有限公司
IPC: C02F1/28 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种基于聚丙烯腈纳米薄膜复合物的去除水中重金属汞离子的方法,包括以下步骤:(1)取聚丙烯腈粉末制备得到聚丙烯腈滤膜;(2)将聚丙烯腈滤膜置于NaOH溶液中浸泡,得到羧基化聚丙烯腈滤膜;(3)将羧基化聚丙烯腈滤膜置于去离子水中,在搅拌条件下滴加亚铁盐前驱体溶液,超声、陈化、过滤洗涤、干燥,得到聚丙烯腈‑氧化铁复合薄膜;(4)以聚丙烯腈‑氧化铁复合薄膜作为过滤吸附膜,将待处理水体匀速通过过滤吸附膜,即完成对水体中重金属汞离子的去除。与现有技术相比,本发明可以实现高效的薄膜过滤吸附重金属离子,获得较高的吸附效率和循环使用性能。
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公开(公告)号:CN112175144A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011058732.8
申请日:2020-09-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/08 , A61K47/32 , A61K47/38 , A61K38/14
Abstract: 本发明涉及一种基于天然高分子与合成高分子复合的多重响应水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)利用酸水解的方法从植物原料制备CNC溶液;(2)往CNC溶液中,引入不同价态的金属离子,在一定的条件下原位合成纳米颗粒,得到CNC负载纳米颗粒胶体溶液;(3)往步骤(2)所得胶体溶液中加入高分子单体、引发剂、交联剂和催化剂,反应,即制得目的产物。与现有技术相比,本发明以天然高分子CNC溶液为原料,光热转化性能纳米颗粒的原位生长为基础,通过加入不同含量、不同种类的聚合物,可以实现具有较好力学性能的多重响应水凝胶的制备。
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公开(公告)号:CN109898180B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910167336.X
申请日:2019-03-06
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种具有仿贝壳结构的石墨烯基复合导电导热纤维材料的制备方法,包括以下步骤:(1):取氧化石墨烯溶液、纤维素纳米晶溶液和碳量子点溶液,混合,搅拌,浓缩,配成纺丝原液;(2):将步骤(1)中的纺丝原液置于有机溶剂中进行湿法纺丝,得到石墨烯基复合纤维材料;(3):将步骤(2)所得石墨烯复合纤维材料在高温下退火还原,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明利用自组装的方法将纤维素纳米晶和碳量子点嵌入石墨烯层间,构筑了石墨烯层状仿贝壳结构,从而提高石墨烯基复合纤维或织物的导电导热性能。
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