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公开(公告)号:CN110057886A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910326645.7
申请日:2019-04-23
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种可抛式电化学印迹传感器的制备方法。首先在丝网印刷电极表面修饰薄层二硫化钼,采用电化学技术将其制备成还原态二硫化钼,然后利用多巴胺的自发聚合特性,形成分子印迹聚合物薄膜,最后利用聚多巴胺的氨基和羟基官能团,在其表面原位还原生长纳米金颗粒,得到基于二硫化钼/聚多巴胺/纳米金分子印迹聚合物膜修饰的可抛式电化学传感器。本发明同现有技术相比,合成分子印迹聚合物的过程操作简单,不需要引入交联剂和引发剂,能够降低成本且环境友好,解决了现有技术制备过程繁琐,方法识别能力有限等问题;制备得到的可抛式电化学传感器能实现对目标分子的高选择性检测,结合便携式电化学工作站,能满足现场高通量的实际检测需求。
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公开(公告)号:CN110416539B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201910595047.X
申请日:2019-07-03
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及聚吡咯包覆三维石墨烯四氧化三钴锂电负极材料制备方法,基于Hummers法制备氧化石墨烯并提纯;将氧化石墨烯和六氰基钴酸钾(K3[Co(CN)6])溶于去离子水中混合均匀;加入六水合氯化钴(CoCl2·6H2O),混合均匀;加入过硫酸铵((NH4)2S2O8)和吡咯,搅拌混合;将得到的产物放入管式炉中,在空气中加热煅烧处理,之后冷却至室温,得到聚吡咯包覆三维石墨烯四氧化三钴。与现有技术相比,本发明为石墨烯基高分子聚合物包覆金属有机框架复合材料在锂离子电池电极材料方面的应用提供了良好的实验数据和理论支持。
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公开(公告)号:CN110428976B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910640910.9
申请日:2019-07-16
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种Cu‑Co‑S‑MOF纳米片的制备方法,包括以下步骤:S1:将硝酸钴六水合物溶于去离子水中,得到溶液A,将2‑甲基咪唑溶于去离子水中,得到溶液B,混合溶液A与溶液B,之后加入清洁的泡沫镍进行反应,得到带有Co‑MOF的泡沫镍;S2:将硝酸铜六水合物、硝酸钴六水合物溶解于异丙醇中,溶解后得到混合溶液C,向混合溶液C中加入二硫化碳和五甲基二乙烯三胺,得到混合溶液D;S3:将带有Co‑MOF的泡沫镍加入混合溶液D中,并转移至反应釜中进行水热反应,反应结束后得到Cu‑Co‑S‑MOF纳米片。与现有技术相比,本发明制备方法环境友好、制备方法工序简单,便于大规模生产,获得的Cu‑Co‑S‑MOF纳米片应用于电极材料时可取得较为优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110931731A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911087891.8
申请日:2019-11-08
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种二维碳化物晶体基硫化锑负极材料及其制备方法和应用,采用结构的二维碳化物晶体MXene作为基底材料,通过溶剂热的方法得到硫化锑Sb2S3,然后将得到的Sb2S3和MXene混合冻干得到二维碳化物晶体基硫化锑负极材料。与现有技术相比,本发明得到的Sb2S3均匀地分散在MXene基底上,具有成本低廉,工艺简单,条件温和,并具有高的可逆容量以及非常好的循环稳定性和倍率性能等优点。
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公开(公告)号:CN110428976A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910640910.9
申请日:2019-07-16
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种Cu-Co-S-MOF纳米片的制备方法,包括以下步骤:S1:将硝酸钴六水合物溶于去离子水中,得到溶液A,将2-甲基咪唑溶于去离子水中,得到溶液B,混合溶液A与溶液B,之后加入清洁的泡沫镍进行反应,得到带有Co-MOF的泡沫镍;S2:将硝酸铜六水合物、硝酸钴六水合物溶解于异丙醇中,溶解后得到混合溶液C,向混合溶液C中加入二硫化碳和五甲基二乙烯三胺,得到混合溶液D;S3:将带有Co-MOF的泡沫镍加入混合溶液D中,并转移至反应釜中进行水热反应,反应结束后得到Cu-Co-S-MOF纳米片。与现有技术相比,本发明制备方法环境友好、制备方法工序简单,便于大规模生产,获得的Cu-Co-S-MOF纳米片应用于电极材料时可取得较为优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110415993A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910641506.3
申请日:2019-07-16
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种Mn-Co-S/Co-MOF纳米材料的制备方法,包括以下步骤:S1:依次将醋酸锰四水合物、醋酸钴四水合物、二硫化碳和五甲基二乙烯三胺溶解于甲醇中,获得溶液A,将2-甲基咪唑溶于甲醇中,得到溶液B;S2:将B溶液加入A溶液,并将两者的混合液转移至反应釜中进行反应;S3:离心,洗涤,干燥,到Mn-Co-S/Co-MOF纳米材料。与现有技术相比,本发明制备方法环境友好、制备方法工序简单,便于大规模生产,获得的Mn-Co-S/Co-MOF纳米片应用于电极材料时可取得较为优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109133137A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811350976.6
申请日:2018-11-14
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01F11/18
CPC classification number: C01F11/18 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/32
Abstract: 本发明涉及一种椭球状微纳米碳酸钙及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:将碳酸钠、碳酸钾或碳酸氢铵溶于水配置成CO32‑浓度为0.25‑1mol/L的溶液A;将一水乙酸钙或氯化钙溶于水,形成Ca2+浓度为0.25‑1mol/L的溶液B;在容器中加入丙三醇,记作溶液C;将溶液A加入装有溶液C的烧杯中,搅拌3‑5分钟后,在搅拌下,再加入一定量的溶液B,溶液变浑浊,继续搅拌4‑5h;将所得的白色沉淀离心,用去离子水反复洗涤,放在60℃烘箱真空干燥过夜,即得;本发明制得的碳酸钙形貌呈椭球状,在一定范围内,碳酸钙的轴比(长轴和短轴之比)随着丙三醇量的变化而变化,且该制备方法简单易行,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN114994196B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202210512427.4
申请日:2022-05-12
Applicant: 上海应用技术大学 , 上海柏狮生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种盐酸胍法辛中间体2,6‑二氯苯乙酸及杂质的高效液相色谱分离方法,即采用高效液相色谱仪,以Kromasil 100‑3.5‑C18 3.5μm×4.6mm×250mm为色谱柱,以磷酸水和乙腈组成的混合液为流动相,控制流动相的流速为1mL/min;色谱柱温度为40℃;进样量为10μL;检测波长为220nm的条件下进行色谱分离。有效的实现了一种盐酸胍法辛中间体2,6‑二氯苯乙酸及杂质的分离和测定,此方法简便、低价、灵敏度高、分离效果好;且同时能用一种方法同时检测2,6‑二氯苯乙酸及五个杂质,完成对盐酸胍法辛的质量控制。
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公开(公告)号:CN110183655B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910367399.X
申请日:2019-05-05
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C08G73/10 , C08K7/04 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种二维碳化物晶体基聚酰亚胺有机正极材料的制备方法,采用结构的二维碳化物晶体(MXene)作为基底材料,通过溶剂热的方法在MXene基底上原位聚合聚酰亚胺(PI),然后在氮气氛围下通过碳化得到二维碳化物晶体基聚酰亚胺有机正极材料。通过此方法得到的PI均匀地负载在MXene基底上,具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点。本发明所制备的二维结构的碳化物基聚酰亚胺有机正极材料作为锂离子电池正极显示了优异的电化学性能,在50mA·g‑1的充放电流下,容量可达到150mAh·g‑1,在500A·g‑1下容量为30mAh·g‑1的优异的倍率性能,在0.5A·g‑1下的1000次循环后容量保持率超过70%的超长循环寿命。该方法为MXene与有机材料在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
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公开(公告)号:CN111554889A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010283992.9
申请日:2020-04-10
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种聚酰亚胺/MXene复合材料及其制备和应用,采用二维结构的MXene(Ti2C3)作为基底材料,均苯四甲酸二酐(PMDA)和三聚氰胺通过溶剂热的方法在MXene基底上原位聚合聚酰亚胺(PI),得到新型聚酰亚胺MXene复合材料,通过此方法得到的PI均匀地负载在MXene基底上。与现有技术相比,本发明所制备的二维结构的碳化物与PMDA制备的聚酰亚胺复合材料作为钠离子电池负极显示了优异的电化学性能,在100mA·g-1的充放电流下,容量可达到400mAh·g-1,在4A·g-1下容量为200mAh·g-1的优异的倍率性能,并为MXene与有机材料在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
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