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公开(公告)号:CN106229163A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610638179.2
申请日:2016-08-05
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: H01G11/86 , H01G11/24 , H01G11/46 , H01G11/32 , H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/86 , H01G11/24 , H01G11/32 , H01G11/46 , H01M4/364 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯耦合花球状Ni-Mn双金属氧化物三维阶层结构电极材料及其制备方法。本发明的方法首先通过冷冻干燥得到石墨烯海绵(GOS);接着将镍源、锰源与石墨烯海绵(GOS)进行水热复合,最后高温煅烧得到石墨烯耦合花球状Ni-Mn双金属氧化物(LGS)。本发明采用水热,冷冻干燥和高温处理法得到的石墨烯耦合花球状Ni-Mn双金属氧化物三维复合材料,不仅热稳定性好、结晶程度高,而且形貌可控性强,是理想的能源材料之一。
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公开(公告)号:CN105969433A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610345085.6
申请日:2016-05-23
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: C10L1/143 , C10L1/10 , C10L1/106 , C10L1/12 , C10L1/1963 , C10L1/1973 , C10L1/2222 , C10L10/14
Abstract: 本发明公开了一种纳米复合降凝剂及其制备方法。本发明的纳米复合降凝剂由纳米材料和聚合物降凝剂通过熔融共混法复合而成。本发明通过将十六烷基三甲基溴化铵改性的蒙脱石纳米材料与聚合物降凝剂以一定质量比,采用熔融共混法进行复合,得到一种纳米复合降凝剂。本发明的纳米复合降凝剂在原有降凝剂的降凝基础上进一步增强了降凝效果。将其应用于0#柴油中,降凝效果优于市售降凝剂,使其冷滤点和冷凝点分别降低12‑20℃和18‑26℃。
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公开(公告)号:CN105895885A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610438479.6
申请日:2016-06-17
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/52 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/52 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种利用轧钢油泥制备铁酸钴?石墨烯锂离子电池的方法。本发明包括轧钢油泥预处理、酸浸取Fe2+、浓缩结晶得硫酸亚铁晶体、晶体溶解并采用共沉淀法制备复合材料、高温煅烧和组装锂离子电池的步骤。本发明将轧钢油泥回收先制备硫酸亚铁,然后制备铁酸钴?石墨烯锂离子电池,不仅实现了对轧钢废弃油泥的充分回收、合理利用,而且制备的铁酸钴?石墨烯锂离子电池各项性能均比较优良。
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公开(公告)号:CN105924665B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610261239.3
申请日:2016-04-26
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明涉及一种超高交联分层微孔聚合物的制备方法,包括如下步骤:首先以钼酸钠和硫脲分别为钼源和硫源制备片状二硫化钼,采用直接嫁接的方法使重氮盐生长在片状二硫化钼上,经过重氮盐功能化形成MoS2‑PANI导电聚合物,进一步在偶氮二异丁腈高分子引发剂的作用下加入有机物聚乙烯醇、乙烯基氯化苄、二乙烯基苯的共聚物,得到超高交联的更长链状导电聚合物,最后通过控制反应时间和温度,在FeCl3的催化作用下发生傅里德‑克拉夫茨反应得到分层超高交联微孔聚合导电物MoHCPs;本发明同现有技术相比,该制备方法具有制备工艺和所需设备简单,且反应温度明显降低的优势,原料易得,易于实现大规模生产等特点。
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公开(公告)号:CN105895885B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610438479.6
申请日:2016-06-17
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种利用轧钢油泥制备铁酸钴‑石墨烯锂离子电池的方法。本发明包括轧钢油泥预处理、酸浸取Fe2+、浓缩结晶得硫酸亚铁晶体、晶体溶解并采用共沉淀法制备复合材料、高温煅烧和组装锂离子电池的步骤。本发明将轧钢油泥回收先制备硫酸亚铁,然后制备铁酸钴‑石墨烯锂离子电池,不仅实现了对轧钢废弃油泥的充分回收、合理利用,而且制备的铁酸钴‑石墨烯锂离子电池各项性能均比较优良。
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公开(公告)号:CN105733706B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610118609.8
申请日:2016-03-02
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种生物柴油降凝剂组合物、制备方法及其应用。本发明的降凝剂组合物按质量百分比计算,由10‑30%司班80、0‑20%吐温80、10‑40%邻苯二甲酸二乙酯以及30‑70%柴油降凝剂组成。其通过各原料在40‑50℃条件下混合搅拌均匀后,超声分散15‑20min后制备得到。本发明的生物柴油降凝剂组合物不仅能够有效增强降凝剂在生物柴油中的溶解性,使其均匀分布在其中,还可增强降凝剂与蜡晶的接触程度。将所得的生物柴油降凝剂组合物添加到地沟油生物柴油中,可使其冷滤点降低5‑9℃、冷凝点降低4‑9℃,显著改善了地沟油生物柴油的低温流动性能。
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公开(公告)号:CN105713684B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610118809.3
申请日:2016-03-02
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种适用于生物柴油‑石化柴油掺混油的降凝剂组合物、制备方法及其应用。本发明的降凝剂组合物由邻苯二甲酸酯类、乙酸酯类有机溶剂及柴油降凝剂混合而成。具体的,本发明的降凝剂组合物由0‑15wt%邻苯二甲酸二甲酯、10‑30wt%邻苯二甲酸二乙酯、0‑10wt%邻苯二甲酸二丁酯、0‑25wt%乙酸丁酯,以及20‑60wt%降凝剂组成。其通过将各组分在常温常压下混合搅拌均匀后超声分散25‑30min制备得到。本发明的降凝剂组合物尤其适用于由大豆油生物柴油和0#石化柴油在常温常压下混合而成的生物柴油掺混油低温流动性的改进,其降凝效果显著,冷滤点可降低7‑11℃,倾点可降低6‑10℃。
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公开(公告)号:CN105800698B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201610085357.3
申请日:2016-02-15
Applicant: 上海应用技术学院
Inventor: 蔺华林 , 陈红艳 , 韩生 , 黄奇 , 刘凡 , 常兴 , 江新泽 , 艾亚妮 , 薛原 , 李勇 , 付宁 , 余伟平 , 马鹏 , 冯晨其 , 赵志成 , 周嘉伟 , 刘萍 , 许广文
IPC: C01G51/04
Abstract: 本发明属于能源存储材料制备技术领域,具体为一种三维纳米级的花球状四氧化三钴材料的制备方法。本发明制备方法首先将醋酸钴与去离子水混合超声15‑30min制备醋酸钴分散液,然后用弱酸调分散液的pH;接着加入氨水溶液,混合均匀后,将上述溶液移入水热反应釜中,在100‑140℃温度下反应12‑16h后离心、洗涤,干燥得到氢氧化钴粉末;最后将得到的氢氧化钴粉末在一定温度下煅烧一定时间即得三维纳米级的花球状的四氧化三钴材料。本发明制备方法简单可靠、成本低廉、环保。得到的四氧化三钴材料具有分级结构、比容量高达679F/g、循环和倍率性能好。
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公开(公告)号:CN106010678A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610392864.1
申请日:2016-06-05
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明涉及一种以煤直接液化柴油做助溶剂改善生物柴油低温流动性的方法,包括以下步骤:将氢氧化钠加入到三口烧瓶中,然后加入甲醇,在50℃下搅拌10分钟,待氢氧化钠完全溶解,然后加入煤直接液化柴油,搅拌5分钟,待混合体系搅拌均匀后,将预热至50℃的稻米油加入到混合体系里,回流反应1小时,所述稻米油与甲醇的摩尔比为稻米油:甲醇=1:5‑10,所述氢氧化钠用量为稻米油质量的0.5‑1.2%,所述煤直接液化柴油的用量为稻米油体积的10‑200%;本发明同现有技术相比,不仅工艺简单,操作方便,生产效率高,反应条件温和,产品质量稳定,而且很好的改善了生物柴油的低温流动性,提高了生物柴油的产率。
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公开(公告)号:CN105924665A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610261239.3
申请日:2016-04-26
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: C08J9/00 , B01J20/267 , B01J20/28035 , C08G73/0266 , C08J3/24 , C08J2379/02 , C08K3/30 , C08K2003/3009
Abstract: 本发明涉及一种超高交联分层微孔聚合物的制备方法,包括如下步骤:首先以钼酸钠和硫脲分别为钼源和硫源制备片状二硫化钼,采用直接嫁接的方法使重氮盐生长在片状二硫化钼上,经过重氮盐功能化形成MoS2‑PANI导电聚合物,进一步在偶氮二异丁腈高分子引发剂的作用下加入有机物聚乙烯醇、乙烯基氯化苄、二乙烯基苯的共聚物,得到超高交联的更长链状导电聚合物,最后通过控制反应时间和温度,在FeCl3的催化作用下发生傅里德‑克拉夫茨反应得到分层超高交联微孔聚合导电物MoHCPs;本发明同现有技术相比,该制备方法具有制备工艺和所需设备简单,且反应温度明显降低的优势,原料易得,易于实现大规模生产等特点。
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