-
公开(公告)号:CN106876695A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710142636.3
申请日:2017-03-10
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种球状Co(OH)2复合电极材料及其制备方法。本发明的方法具体步骤如下:(1)将钴源、表面活性剂、去离子水和乙醇超声混合得到混合溶液;(2)将步骤(1)得到的混合溶液移入水热反应釜中进行水热反应,反应结束后,自然冷却至室温,得到反应液;(3)将步骤(2)所得到反应液离心,收集沉淀,然后洗涤、干燥,即得到三维球状Co(OH)2材料。本发明采用超声和水热处理法得到的球状的Co(OH)2三维复合材料,不仅热稳定性好、结晶程度高,而且制备方法简单、成本低廉、环保和形貌可控性强,是理想的能源材料之一。
-
公开(公告)号:CN106876150A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710142711.6
申请日:2017-03-10
Applicant: 上海应用技术大学
Inventor: 蔺华林 , 陈达明 , 常兴 , 王爱民 , 韩生 , 韩治亚 , 陈红艳 , 刘平 , 赵志成 , 刘玥冉 , 周嘉伟 , 许广文 , 陈海军 , 韦焕明 , 余焓 , 卢德力 , 蒋继波 , 邱丰 , 何忠义 , 熊丽萍
Abstract: 本发明公开了一种多孔CoAl双金属氧化物二维阶层结构电极材料及其制备方法。本发明的方法首先以硝酸钴和硝酸铝分别为钴源和铝源,与去离子水混合搅拌,接着加入尿素进行水热复合,最后高温煅烧得到多孔CoAl双金属氧化物二维阶层结构电极材料。本发明采用水热,冷冻干燥和高温处理法得到的多孔CoAl双金属氧化物二维阶层结构电极材料,不仅热稳定性好、结晶程度高,是理想的能源材料之一。
-
公开(公告)号:CN106978223B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201710338892.X
申请日:2017-05-15
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米复合降凝剂组合物及其制备方法。本发明的纳米复合降凝剂组合物是由如下方法制备:首先合成富马酸高碳混合醇酯,并将富马酸高碳混合醇酯和马来酸酐共聚成二元共聚物,然后将富马酸高碳混合醇酯和二元共聚物分别与纳米材料按比例复合,最后将两复合物以1:1~1:4的质量比混合,超声分散得到纳米复合降凝剂组合物。本发明的降凝剂针对性强、分散性好、油溶性强、制备方法简单、原料易得,降凝效果显著,特别适合含高蜡组分的大庆0#柴油。当其应用于高蜡的大庆0#柴油中时,有效地改善了其低温流动性,最高可分别降低0#柴油的冷滤点和冷凝点8‑20℃和18‑35℃。
-
公开(公告)号:CN108486690A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810212785.7
申请日:2018-03-15
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明属于能源存储材料制备技术领域,具体为一种氮掺杂碳纳米纤维电极材料及其制备方法。本发明首先将聚丙烯腈溶解在DMF中,然后将聚丙烯腈溶液进行静电纺丝,得到聚丙烯腈纳米纤维;接着把制备好的聚丙烯腈纳米纤维浸入到过硫酸铵和酸的混合溶液中,加入苯胺单体,在低温下静置,再将溶液中的产物洗涤、干燥;最后将前驱体煅烧得到氮掺杂碳纳米纤维电极材料。本发明制备方法简单、易于控制,成本低廉。由该材料制备的超级电容器具有高比电容,结晶度高、循环性良好,是理想的能源材料之一。
-
公开(公告)号:CN107189831A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710473156.5
申请日:2017-06-21
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C10L1/236 , C10L10/14 , C08F220/18 , C08F222/02 , C08F212/08
Abstract: 本发明属于降凝剂技术领域,具体为一种醇解型三元聚合物柴油降凝剂及其制备方法。本发明的降凝剂是由甲基丙烯酸高碳酯、富马酸和苯乙烯三种单体聚合后再与混合高碳醇进行醇解反应得到的甲基丙烯酸高碳酯‑富马酸混合酯‑苯乙烯三元聚合物。本发明制备方法简单、原料便宜易得;得到的醇解型三元聚合物柴油降凝剂性能稳定,可有效改善柴油的冷凝点和冷滤点,加剂量少,降凝效果好。
-
公开(公告)号:CN107099380A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710377849.4
申请日:2017-05-25
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种生物柴油的制备方法。该方法首先以Ca(NO3)2、Al(NO3)3·9H2O和Fe(NO3)3·9H2O为前驱体制备CaFeAl/LDO催化剂;接着在CaFeAl/LDO催化剂中加入无水甲醇,室温下搅拌;然后加入大豆油,搅拌,反应结束后,在室温下静置,萃取,上层为粗制生物柴油;最后旋蒸粗制生物柴油,除去过量甲醇,反复用去离子水洗涤,即得到精制生物柴油。本发明制备生物柴油所用的前驱体廉价,所用的催化剂具有较高的催化活性,而且催化剂能够重复使用,有效降低生产成本,是环境友好型催化剂。
-
公开(公告)号:CN106978223A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710338892.X
申请日:2017-05-15
Applicant: 上海应用技术大学
CPC classification number: C10L1/106 , C10L1/12 , C10L1/1233 , C10L1/1291 , C10L1/198 , C10L10/14
Abstract: 本发明公开了一种纳米复合降凝剂组合物及其制备方法。本发明的纳米复合降凝剂组合物是由如下方法制备:首先合成富马酸高碳混合醇酯,并将富马酸高碳混合醇酯和马来酸酐共聚成二元共聚物,然后将富马酸高碳混合醇酯和二元共聚物分别与纳米材料按比例复合,最后将两复合物以1:1~1:4的质量比混合,超声分散得到纳米复合降凝剂组合物。本发明的降凝剂针对性强、分散性好、油溶性强、制备方法简单、原料易得,降凝效果显著,特别适合含高蜡组分的大庆0#柴油。当其应用于高蜡的大庆0#柴油中时,有效地改善了其低温流动性,最高可分别降低0#柴油的冷滤点和冷凝点8‑20℃和18‑35℃。
-
公开(公告)号:CN106947554A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710278812.6
申请日:2017-04-25
Applicant: 上海应用技术大学
Inventor: 韩生 , 赵志成 , 周嘉伟 , 薛原 , 颜松 , 许广文 , 陈达明 , 连俊 , 刘平 , 廉翔 , 陈红艳 , 蔺华林 , 韩治亚 , 余焓 , 卢德力 , 蒋继波 , 邱丰 , 于飞 , 李原婷 , 祝俊
CPC classification number: C10L1/106 , C10L1/1208 , C10L1/1983 , C10L10/14
Abstract: 本发明公开了一种可燃性的纳米复合降凝剂及其制备方法。本发明的可燃性的纳米复合降凝剂是纳米石墨烯和聚合物降凝剂的共混物;其中:聚合物降凝剂选自聚甲基丙烯酸酯类降凝剂或聚乙烯‑醋酸乙烯酯类降凝剂中任意一种或两种。本发明的降凝剂由纳米石墨烯和聚合物降凝剂通过溶剂共混法制备得到;其制备方法简单易行;相比于普通纳米复合降凝剂,本发明的降凝剂最主要的优势在于其具有可燃性,对柴油机无污染,无损耗,不会沉积于柴油机底部,并且性能稳定,效果优越。将其应用于0#柴油中,能使0#柴油的冷滤点和冷凝点分别降低11‑16℃和18‑25℃。
-
公开(公告)号:CN106847541A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710142735.1
申请日:2017-03-10
Applicant: 上海应用技术大学
Inventor: 蔺华林 , 陈达明 , 王爱民 , 常兴 , 韩生 , 韩治亚 , 陈红艳 , 刘平 , 赵志成 , 刘玥冉 , 周嘉伟 , 许广文 , 陈海军 , 韦焕明 , 余焓 , 卢德力 , 蒋继波 , 邱丰 , 何忠义 , 熊丽萍
Abstract: 本发明公开了一种碳包覆的CoAl‑LDH@NF复合电极材料及其制备方法。本发明方法首先分别以硝酸钴和硝酸铝为钴源和铝源,泡沫镍为基底,一步水热之后得到Co‑Al LDH@NF;接着以葡萄糖或蔗糖为碳源,包覆Co‑Al LDH@NF,再进行水热处理得到Co‑Al LDH@NF@C。本发明采用分步水热‑干燥法,制备工艺和所需设备简单,原料来源丰富且反应温度较低,不需要高温碳化,易于实现大规模生产;本发明方法获得的Co‑Al LDH@NF@C复合材料不仅热稳定性好、结晶程度高,比表面积大,而且形貌可控性强,是理想的能源材料之一。
-
公开(公告)号:CN107118298B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201710473159.9
申请日:2017-06-21
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C08F220/18 , C08F222/06 , C08F220/16 , C08F8/32 , C10L1/236
Abstract: 本发明属于降凝剂技术领域,具体为一种芳香型三元聚合物柴油降凝剂及其制备方法。本发明的降凝剂是由甲基丙烯酸十四酯、马来酸酐和十一烯酸苄酯三种单体聚合后再与脂肪胺进行胺化反应所得到的甲基丙烯酸十四酯‑长链烷基马来酰亚胺‑十一烯酸苄酯三元聚合物。本发明的合成方法简单、原料便宜易得;芳香型三元聚合物柴油降凝剂性能稳定、可有效改善柴油的凝点和冷滤点,加剂量少,降凝效果好等优点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-