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公开(公告)号:CN104229857A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410401103.9
申请日:2014-08-14
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海大学
IPC: C01F17/00
Abstract: 本发明涉及一种形貌可控的YAG微晶的制备方法,包括以下步骤:(1)配料:以可溶性铝盐和可溶性钇盐为原料,按目标化合物的化学计量比配比配制成混合溶液;(2)共沉淀:将步骤(1)所得的混合溶液逐滴滴加至沉淀剂中并不断搅拌,室温下反应并陈化12~24小时,分离沉淀、洗涤、干燥得到前驱体;(3)溶剂热反应:将步骤(2)所得的前驱体分散于水-酒精溶液体系中得到的悬浮液置于高压釜内,密封后于270~300℃反应5~24小时,分离沉淀、洗涤、干燥即得到所述钇铝石榴石微晶;其中,通过控制步骤(3)中的水-酒精溶液体系中的水和酒精的比例、溶剂热反应温度、和/或反应时间来控制所得的钇铝石榴石微晶的形貌。
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公开(公告)号:CN110265540B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201910465800.3
申请日:2019-05-31
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种钡铜碲基p型热电材料及其制备方法。本发明涉及由以下通式表示的化合物:Ba1‑xRxCuaTe2‑zQz,其中R为元素Ca或Sr,X为R掺杂的实际组分,范围在0≤x≤0.1;a为元素Cu的实际组分,范围在1.90≤a≤2.10;Q为元素Se和Cl中的至少一种,z为Q掺杂的实际组分,范围在0≤z≤0.3。采用真空或惰性气氛下的固相合成,快速等离子烧结(SPS)或热压烧结致密陶瓷样品的制备方法。制得的所得钡铜碲基纯样ZT值达到0.85,而微量掺杂元素的钡铜碲基热电性能进一步提高,可将其应用于热电转换发电或制冷领域。
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公开(公告)号:CN106450268A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610845289.6
申请日:2016-09-24
Applicant: 上海大学
IPC: H01M4/50 , H01M4/583 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M10/0525 , H01G11/32 , H01G11/46 , H01G11/86
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/502 , H01G11/32 , H01G11/46 , H01G11/86 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/362 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种多孔四氧化三锰/石墨烯复合材料及其制备方法。其制备方法如下:将氧化石墨溶液与甘露醇溶液混合均匀,加入高锰酸钾溶液反应一段时间后,加入还原剂,95℃搅拌反应,过滤、洗涤、干燥,即得本发明的多孔四氧化三锰/石墨烯复合材料。该材料由复合均一的四氧化三锰与石墨烯自组装形成三维网络结构的多孔块体,因此具有比表面积大、颗粒大小均一等特点,可应用于锂电池、超级电容器、催化、污水治理等领域。如作为锂电池负极材料,可逆比容量可达1523 mAh/g,首次库伦效率为68%,且在大电流下具有稳定的循环性能,显现出优越的电性能。此外,与传统的制备方法比,该材料的制备方法具有设备简单,操作简便易控,生产成本低等特点,适于产业化。
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公开(公告)号:CN104229857B
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201410401103.9
申请日:2014-08-14
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海大学
IPC: C01F17/00
Abstract: 本发明涉及一种形貌可控的YAG微晶的制备方法,包括以下步骤:(1)配料:以可溶性铝盐和可溶性钇盐为原料,按目标化合物的化学计量比配比配制成混合溶液;(2)共沉淀:将步骤(1)所得的混合溶液逐滴滴加至沉淀剂中并不断搅拌,室温下反应并陈化12~24小时,分离沉淀、洗涤、干燥得到前驱体;(3)溶剂热反应:将步骤(2)所得的前驱体分散于水‑酒精溶液体系中得到的悬浮液置于高压釜内,密封后于270~300℃反应5~24小时,分离沉淀、洗涤、干燥即得到所述钇铝石榴石微晶;其中,通过控制步骤(3)中的水‑酒精溶液体系中的水和酒精的比例、溶剂热反应温度、和/或反应时间来控制所得的钇铝石榴石微晶的形貌。
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公开(公告)号:CN105883925A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610470544.3
申请日:2016-06-25
Applicant: 上海大学
IPC: C01G45/02
CPC classification number: C01G45/02 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/16 , C01P2006/40
Abstract: 本发明涉及一种三维网络结构介孔四氧化三锰及其制备方法。其制备方法如下:将一定摩尔配比浓度的高锰酸钾溶液与甘露醇溶液混合、搅拌至紫色消失,加入还原剂,搅拌反应,过滤、洗涤、干燥,即得介孔四氧化三锰。本发明所得介孔四氧化三锰具有类海绵状的形貌和结构,因此,具有比表面积大,孔径分布窄等特点。可用于超级电容器、电池、催化、污水治理领域。如作为超电电极材料,其具有良好的综合电化学性能:在水系电解液中比容量为190~250 F/g,倍率性能良好(50 mv/s充放电速率下保持率60%~70%),且循环稳定性高(2 A/g充放电2000次保持率高于99%)。此外,与传统制备方法比,该方法具有原料易得、产率高、生产周期短且设备要求低等优点,因此易于产业化。
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公开(公告)号:CN110669509A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910821135.7
申请日:2019-09-02
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种宽光谱多糖碳量子点的制备方法及其应用,碳量子点是由天然多糖及其衍生物经烧结法制备而成,保留了前驱体主要的官能团,光谱范围从可见光区延伸到红外区,生物相容性极好,对外界环境敏感。将碳点水溶液加入到含有多价重金属离子水中,碳量子点与金属离子发生交联,形成水凝胶,发生荧光猝灭。收集碳量子点水凝胶,加入酸性或碱性水溶液,可形成金属盐沉淀,碳量子点水凝胶分解,碳量子点重新均匀分散到水中,形成碳量子点水溶液,荧光恢复。明显的荧光变化,用于对水中多价重金属离子的检测;可逆碳量子点水凝胶又可用于提取水中多种重金属离子。本发明产品制备设备简单,重复率高,成本低,无毒无害,可重复使用,易于推广。
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公开(公告)号:CN110265540A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910465800.3
申请日:2019-05-31
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种钡铜碲基p型热电材料及其制备方法。本发明涉及由以下通式表示的化合物:Ba1-xRxCuaTe2-zQz,其中R为元素Ca或Sr,X为R掺杂的实际组分,范围在0≤x≤0.1;a为元素Cu的实际组分,范围在1.90≤a≤2.10;Q为元素Se和Cl中的至少一种,z为Q掺杂的实际组分,范围在0≤z≤0.3。采用真空或惰性气氛下的固相合成,快速等离子烧结(SPS)或热压烧结致密陶瓷样品的制备方法。制得的所得钡铜碲基纯样ZT值达到0.85,而微量掺杂元素的钡铜碲基热电性能进一步提高,可将其应用于热电转换发电或制冷领域。
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公开(公告)号:CN109682847A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811461910.4
申请日:2018-12-03
Applicant: 上海大学
IPC: G01N23/20008 , G01N23/20033 , G01N23/20058
CPC classification number: G01N23/20008 , G01N23/20033 , G01N23/20058
Abstract: 本发明公开了一种组合材料芯片的高通量材料合成及同步辐射光源高通量表征方法,利用化学组合材料芯片的制备方法,与同步辐射光源X射线衍射站高通量表征相结合的高通量材料制备与表征综合系统。采用的原料可以是金属醇盐,硝酸盐,醋酸盐,氯化物。该方法可以利用化学法一次制备上百甚至上千的样品而且样品数量还可以根据实验需求自行调控。同步辐射X射线衍射线站高通量表征自动化平台可以对材料的晶体结构进行快速、高效地测试与解析。将化学组合材料芯片法与高通量表征的自动平台相结合构成的制备与表征系统,不仅可以极大的提高无机材料的制备与表征速度,还可以提高同步辐射光源的利用效率。
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公开(公告)号:CN105969354A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610328071.3
申请日:2016-05-18
Applicant: 上海大学
CPC classification number: C09K11/7774 , C09K11/778 , C30B13/00 , C30B15/00 , C30B29/34
Abstract: 本发明公开了一种铈掺杂焦硅酸钆发光材料及其制备方法,其材料的化学式为(Gd1‑x‑y‑zKxCeyMz)2Si2O7,其中:K=La、Lu、Y、Sc的一种或多种的组合,M=Mg2+、Ca2+、Ba2+、B3+、In3+的一种或多种的组合,0≤x≤0.995,0.00001≤y≤0.05,0≤z≤0.05。本发明在发光材料铈掺杂焦硅酸钆中额外添加Mg2+、Ca2+、Ba2+、B3+、In3+主族离子,制备了铈掺杂焦硅酸钆闪烁单晶和荧光粉,与不掺杂主族离子的焦硅酸钆发光材料相比,掺杂主族离子的铈掺杂焦硅酸钆闪烁单晶和荧光粉的荧光衰减时间明显减小,优化了铈掺杂焦硅酸钆闪烁单晶和荧光粉的闪烁性能。
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