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公开(公告)号:CN111302402A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010132207.X
申请日:2020-02-29
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01G49/06 , C01B32/914 , H01M4/52 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种羟基氧化铁/二维碳化物晶体MXene负极材料的制备方法,该方法为,将MXene原料除水,溶入N-甲基吡咯烷酮溶剂中;将铁盐溶于去离子水中,得到铁盐溶液;将MXene的N-甲基吡咯烷酮溶液加入到铁盐溶液中,在氮气氛围、70-90℃温度下磁力搅拌,进行水解10-14小时后得到产物,经去离子水反复冲洗,最后真空烘干,即得到羟基氧化铁/二维碳化物晶体MXene负极材料。本发明制备出的负极材料具有高的可逆容量,非常好的循环稳定性,在100mA·g-1的充放电流下,容量可达到490mAh·g-1,并且原料绿色可持续,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113957468B
公开(公告)日:2023-11-24
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。(56)对比文件许舟峰.MCo2O4@Ni3S2(M=Co,Fe)催化剂的制备及其电催化水氧化性能的研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (硕士) 工程科技Ⅰ辑》.2018,(第8期),B014-110.Chunyu Qiu et al..InterfacialEngineering FeOOH/CoO Nanoneedle Arrayfor Efficient Overall Water SplittingDriven by Solar Energy《.Chemistry – AEuropean Journal》.2020,第26卷(第18期),第4120 – 4127页.
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公开(公告)号:CN113363080B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202110594114.3
申请日:2021-05-28
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种NF@Co‑MOF@NiMoO4复合材料及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取二甲基咪唑和硝酸钴六水合物分别溶解在水中,搅拌分散均匀使其完全溶解,再混合在一起得到混合溶液一;(2)以泡沫镍作为载体置入混合溶液一中,静置生长得到NF@Co‑MOF;(3)将Na2MoO4·2H2O、Ni(NO3)2·6H2O分散于水中,得到混合溶液二,并以混合溶液二作为电沉积液,以NF@Co‑MOF作为载体,采用一步循环伏安电沉积法制得目标产物。与现有技术相比,本发明制备的复合材料,具有独特的纳米蜂窝状结构,Co‑MOF作为有机金属骨架结构,结构高度多孔且排列良好,能够提供丰富的活性位点以减少扩散长度,充分发挥NiMoO4高比电容的优点;另外制备方法环境友好、制备方法简单易操作,便于大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN113130214B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110287526.2
申请日:2021-03-17
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种NF@MoO3@NiCo‑LDH复合材料及其制备方法和应用,包括:制备钼酸铵溶液;以钼酸铵溶液作为电沉积液,以泡沫镍作为载体,采用一步电沉积法制得NF@MoO3前驱体,之后将NF@MoO3前驱体在空气氛围中进行退火工艺,得到NF@MoO3;将Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)3·6H2O、NH4F、尿素加入水中,充分搅拌分散均匀,将溶液转入高压釜中,浸入NF@MoO3,水热反应,冷却,洗涤,干燥,得到NF@MoO3@NiCo‑LDH材料。与现有技术相比,本发明制备的材料具有独特的分层核壳结构,可以提供有效的活性位点,不仅具有MoO3促进电解质的扩散和电子的转移的优点同时具有NiCo‑LDH高比电容的优点,电化学性能良好;制备方法环境友好、制备方法简单易操作,便于大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN111704171B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010432651.3
申请日:2020-05-20
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种铁酸锰@氮化碳复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法具体包括以下步骤:S1:将经过前处理的碳前驱体与氨水进行水热反应,再经冷却、洗涤、离心、干燥,得到C3N4;S2:取硝酸锰、硝酸铁、氟化铵和尿素的水溶液与步骤S1制得的C3N4混合,后进行水热反应,再经冷却、洗涤、离心、干燥,得到铁酸锰@氮化碳复合材料。制得的铁酸锰@氮化碳复合材料可用于超级电容器的电极材料。与现有技术相比,本发明制得的电极材料具有高比电容和优异的氧化还原能力,可直接作为超级电容器的电极材料使用,且制备方法简单,原料无毒无害。
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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:CN111704117A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010430905.8
申请日:2020-05-20
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种三元钴基硫磷化物及其制备和应用,该材料的制备方法包括以下步骤:(1)称取钴源、硫源和磷源同时溶于无水乙醇,混合至溶液澄清得到反应溶液;(2)再将所得反应溶液转移至反应容器中,高温水热反应,离心收集沉淀物,洗涤,烘干,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明合成的CoS/P电极材料磷化过程安全,且将硫化和磷化步骤同时进行,降低了材料制备所需时间与能耗,提高了析氢材料在大规模工业制造中应用的可能性。
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公开(公告)号:CN111686743A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010432670.6
申请日:2020-05-20
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种La/NF析氢材料及其制备方法与应用,析氢材料的制备方法包括以下步骤:1)将镧盐溶于水中,并分散均匀,得到镧盐溶液;2)以镧盐溶液作为电沉积液,以泡沫镍作为载体,采用一步电沉积法制得La/NF;3)将La/NF洗涤后烘干,即得到La/NF析氢材料;该析氢材料中,La在泡沫镍中的负载量为10wt%-20wt%;La/NF析氢材料应用在电催化析氢反应中。与现有技术相比,本发明通过引入镧金属与泡沫镍结合,能够增加泡沫镍材料的活性位点,从而提高材料的析氢性能,而且成本较低,有望面向工业化发展。
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公开(公告)号:CN111269652A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010152757.8
申请日:2020-03-06
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C09D183/04 , C09D1/00 , C09D5/08 , C09D7/61
Abstract: 本发明涉及一种环保无磷金属表面硅锆复合膜层及其制备与应用,复合膜层的制备方法包括以下步骤:1)将硅锆复合膜层制备溶液搅拌2-4h后,静置以充分水解;2)将金属置于步骤1)中的溶液中进行成膜反应,之后取出金属,并对金属表面进行烘干固化,即得到附着在金属表面的硅锆复合膜层。与现有技术相比,本发明在金属表面制备的硅锆复合膜层中,膜层光滑致密,流平性能好,膜层透明可以看到基底,可应用于工业中,提高金属的耐腐蚀性能,在部分领域可以取代磷化的效果。
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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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