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公开(公告)号:CN114318392B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202111442986.4
申请日:2021-11-30
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及氢能源技术领域,尤其是涉及一种MoS2‑NiS2/NF析氢材料及其制备方法与应用。本发明首先将二水合钼酸钠、六水合硝酸镍、乌洛托品溶于去离子水,得到第一混合溶液;然后将第一混合溶液转移至反应釜,以泡沫镍为载体,经水热反应得到MoO2‑Ni(OH)2/NF;最后将MoO2‑Ni(OH)2/NF和硫粉在无氧条件下煅烧,得到MoS2‑NiS2/NF析氢材料。本发明的MoS2‑NiS2/N析氢材料用于电催化析氢反应。与现有技术相比,本发明制备的MoS2‑NiS2/NF析氢材料的原料成本低,制备方式简单,在碱性溶液中析氢效果良好,有望面向工业化发展。
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公开(公告)号:CN114214674A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111523358.9
申请日:2021-12-13
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25D3/04 , C25D7/00 , B22D11/059
Abstract: 本发明涉及一种铜制连铸结晶器的镀铬工艺,该镀铬工艺包括以下步骤:(1)取三氧化铬、甲基磺酸钠、氨基磺酸、氧化铈、氧化镧、氧化钇、氟硅酸钠、氟化钠、硫酸镁、2‑羟基吡啶分散于去离子水中,得到混合液,然后经老化得到电镀液;(2)将待镀铬的铜制连铸结晶器以及不溶性材料放入电镀液中,以铜制连铸结晶器作为阴极,不溶性材料作为阳极,进行电镀,然后洗涤、吹干,即完成铜制连铸结晶器的镀铬过程。本发明通过预处理确保待镀铬的铜制连铸结晶器表面清洁平整,通过送电操作进行电镀铬,经水洗吹干后即得到镀铬铜制连铸结晶器。与现有技术相比,本发明镀铬的电流效率高,工序较简单,所得镀铬层硬度高,结构致密,有效使用寿命较长。
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公开(公告)号:CN114163860A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111442968.6
申请日:2021-11-30
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,尤其是涉及一种基于ZIF‑8构造的纳米容器和溶胶‑凝胶涂层及其制备方法。本发明将ZIF‑8纳米颗粒作为HMSN的自牺牲模板、pH响应型“门阀”和界面相容性助剂,设计了一种新型的pH响应型HMSN‑BTA@ZIF‑8纳米容器。将HMSN‑BTA@ZIF‑8作为底物制备得到溶胶‑凝胶涂层,然后加以应用,可以有效延缓金属腐蚀。本发明得到的溶胶‑凝胶涂层(智能防腐涂层)具有潜在自愈合的作用,相较于传统的金属防腐用剂,毒性低,生产过程污染性小,且绿色环保。
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公开(公告)号:CN114059094A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111362214.X
申请日:2021-11-17
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种CoP@MoO2/NF复合材料及其合成方法与应用,该复合材料由以下合成方法制备得到:(1)取钼源、铵源分散于丁醇水溶液,然后加入乙二醇以及盐酸,得到混合液A,将泡沫镍浸泡于混合液A中,依次进行水热、洗涤、真空干燥得到MoO2/NF复合材料;(2)取促进剂与钴源混合,得到混合液B,将MoO2/NF复合材料浸泡于混合液B中,经反应、洗涤、干燥得到Co‑MOF@MoO2/NF复合材料,然后将该材料进行分离式气体磷化反应,即得目的产物。本发明材料中在负载MoO2纳米中空球的泡沫镍上生长有CoP纳米阵列。与现有技术相比,本发明复合材料具有优异的HER性能、OER性能,成本较低,不易脱落。
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公开(公告)号:CN113957468A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202110858379.X
申请日:2021-07-28
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B1/04 , C01G53/11 , C01G51/04
Abstract: 本发明涉及一种Ni3S2@CoO‑NF复合材料及其合成方法与应用,所述方法包括以下步骤:(a)取钴盐、尿素、氨盐分散于水中得到溶液A,将处理过的泡沫镍浸泡于溶液A中,进行水热、干燥和煅烧得到CoO‑NF复合材料;(b)取六水合硝酸镍、硫源分散于水中得到溶液B,再将步骤(a)中得到的CoO‑NF复合材料置于溶液B中进行水热反应,经干燥得到目的产物。该复合材料可用于电催化析氢反应的工作电极,Ni3S2的负载提高了材料与水的接触面积,并且Ni3S2@CoO组成了异质结构,该结构对碱性溶液中的氢中间体表现出优异的吸附能力,提高了材料的析氢性能及稳定性。此外,本发明中的析氢材料具有较低的Tafel斜率和过电位,析氢所需突破的能量壁垒较低,氢气转换率较高,速率较快。
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公开(公告)号:CN113643903A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110796686.X
申请日:2021-07-14
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料及其制备方法与应用。制备方法包括以下步骤:将四水合钼酸铵、Ni(NO3)2·6H2O、硫脲与水混合,搅拌并辅以超声分散均匀使其完全溶解,得到混合溶液A;以混合溶液A作为电沉积液,以丙酮、乙醇、水依次处理过的泡沫镍作为沉积载体,采用一步电沉积法,洗涤,干燥后制得NF@Ni‑Mo‑S;将Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)3·6H2O加入水中,充分搅拌分散均匀得到混合溶液B;以混合溶液B作为电沉积液,以NF@Ni‑Mo‑S作为沉积载体,采用一步电沉积法,洗涤,干燥制得NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料。与现有技术相比,本发明制备的NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料,具有多层片状纳米结构,可以提供大量有效的活性位点,因此拥有优异的电化学性能;另外制备方法为两步电沉积,简单易操作,环境友好,便于大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN114334471B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111669466.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种CeO2/CuCo2S4@NF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料采用以下制备方法制备得到:(1)取铈源、氟化铵、尿素分散于去离子水中,然后加入泡沫镍,经水热、洗涤、干燥得到CeO2@NF材料;(2)取钴源、铜源以及硫源分散于水中,得到铜钴硫水溶液,然后以铜钴硫水溶液作为电解液,以所得CeO2@NF材料、Ag/AgCl电极以及铂电极分别作为工作电极、参比电极、对电极,经电沉积、洗涤、干燥得到目的产物。本发明复合材料可作为工作电极用于超级电容器。与现有技术相比,本发明复合材料比电容较高,制备方法较简单,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN113643903B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110796686.X
申请日:2021-07-14
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料及其制备方法与应用。制备方法包括以下步骤:将四水合钼酸铵、Ni(NO3)2·6H2O、硫脲与水混合,搅拌并辅以超声分散均匀使其完全溶解,得到混合溶液A;以混合溶液A作为电沉积液,以丙酮、乙醇、水依次处理过的泡沫镍作为沉积载体,采用一步电沉积法,洗涤,干燥后制得NF@Ni‑Mo‑S;将Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)3·6H2O加入水中,充分搅拌分散均匀得到混合溶液B;以混合溶液B作为电沉积液,以NF@Ni‑Mo‑S作为沉积载体,采用一步电沉积法,洗涤,干燥制得NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料。本发明制备的复合材料具有多层片状纳米结构,可以提供大量有效的活性位点,因此拥有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN112885616B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110055887.4
申请日:2021-01-15
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种柔性多孔纳米材料及其制备方法与应用,该纳米材料以柔性碳纤维为载体,以NiCo2O4为核,以葡萄糖插入式的层状双金属FeMn‑GS‑LDH材料为壳。制备方法为先在柔性碳纤维上制备NiCo2O4,然后以NiCo2O4作为核,在其表面制备葡萄糖插入式的层状双金属FeMn‑GS‑LDH材料作为壳。可将该纳米材料应用到能源设备技术领域。与现有技术相比,本发明纳米材料性能优异,原料价格低廉,制备方法简单且环境友好。
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公开(公告)号:CN114334471A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111669466.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种CeO2/CuCo2S4@NF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料采用以下制备方法制备得到:(1)取铈源、氟化铵、尿素分散于去离子水中,然后加入泡沫镍,经水热、洗涤、干燥得到CeO2@NF材料;(2)取钴源、铜源以及硫源分散于水中,得到铜钴硫水溶液,然后以铜钴硫水溶液作为电解液,以所得CeO2@NF材料、Ag/AgCl电极以及铂电极分别作为工作电极、参比电极、对电极,经电沉积、洗涤、干燥得到目的产物。本发明复合材料可作为工作电极用于超级电容器。与现有技术相比,本发明复合材料比电容较高,制备方法较简单,适合规模化生产。
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