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公开(公告)号:CN113134394B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110329171.9
申请日:2021-03-27
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J37/20 , C25B11/085 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种硫化改性ZIF‑67的方法及应用,改性方法包括:分别配制钴源的水溶液和2‑甲基咪唑的水溶液;将S1中得到的钴源的水溶液和2‑甲基咪唑的水溶液缓慢混合,静置后对沉淀进行离心、洗涤和烘干,得到沸石咪唑酸酯骨架ZIF‑67;将得到的ZIF‑67和硫源混合后移至水热高压釜中,进行水热反应,将水热得到的溶液离心并收集沉淀物,并将沉淀物在真空干燥箱中烘干,得到最终产物ZIF‑67S。与现有技术相比,本发明以沸石咪唑酸酯骨架ZIF‑67作为前驱体,后用硫化改性,使最终产物ZIF‑67S既有ZIF材料规整和统一的结构,又有硫化物的大比表面积,改善了ZIF材料在电解水析氢中的应用潜力。
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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:CN114318392A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111442986.4
申请日:2021-11-30
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及氢能源技术领域,尤其是涉及一种MoS2‑NiS2/NF析氢材料及其制备方法与应用。本发明首先将二水合钼酸钠、六水合硝酸镍、乌洛托品溶于去离子水,得到第一混合溶液;然后将第一混合溶液转移至反应釜,以泡沫镍为载体,经水热反应得到MoO2‑Ni(OH)2/NF;最后将MoO2‑Ni(OH)2/NF和硫粉在无氧条件下煅烧,得到MoS2‑NiS2/NF析氢材料。本发明的MoS2‑NiS2/N析氢材料用于电催化析氢反应。与现有技术相比,本发明制备的MoS2‑NiS2/NF析氢材料的原料成本低,制备方式简单,在碱性溶液中析氢效果良好,有望面向工业化发展。
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公开(公告)号:CN114300273A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111541034.8
申请日:2021-12-16
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种NiGa‑LDH@ZnCo2O4@NF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料采用以下制备方法制备得到:(1)取锌源、钴源、氟化铵、尿素分散于水中,得到溶液A;(2)取泡沫镍加入所得溶液A中,经水热、洗涤、干燥、煅烧得到ZnCo2O4@NF材料;(3)取镍源、镓源、尿素分散于水中,得到溶液B;(4)取ZnCo2O4@NF材料浸泡于溶液B中,然后经水热、洗涤、干燥得到目的产物。本发明复合材料中ZnCo2O4作为活性中心缩短离子扩散长度,大比表面积NiGa‑LDH纳米片提供大量活性位点,NiGa‑LDH纳米片与ZnCo2O4原位生长复合提高材料的电化学性能。与现有技术相比,本发明复合材料能量密度较高,电化学性能较好,可逆性和稳定性较好,可作为超级电容器工作电极,且制备方法简单,环境友好,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN113354523A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110736059.7
申请日:2021-06-30
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种含氟GABAB调节剂的合成方法,制备方法包括首先以化合物(1)为原料,经碘代反应,制得中间产物(2);再以步骤S1制得的中间产物(2)以及对乙酰基苯甲醛为原料,在金属介导下进行Reformatsky反应,即得到GABAB调节剂消旋体(3)。与现有技术相比,本发明具有产率较高、反应条件温和、制备方法简单、操作简便、溶剂绿色、环境友好等优点,因而具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN114334471B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111669466.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种CeO2/CuCo2S4@NF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料采用以下制备方法制备得到:(1)取铈源、氟化铵、尿素分散于去离子水中,然后加入泡沫镍,经水热、洗涤、干燥得到CeO2@NF材料;(2)取钴源、铜源以及硫源分散于水中,得到铜钴硫水溶液,然后以铜钴硫水溶液作为电解液,以所得CeO2@NF材料、Ag/AgCl电极以及铂电极分别作为工作电极、参比电极、对电极,经电沉积、洗涤、干燥得到目的产物。本发明复合材料可作为工作电极用于超级电容器。与现有技术相比,本发明复合材料比电容较高,制备方法较简单,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN113643903B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110796686.X
申请日:2021-07-14
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料及其制备方法与应用。制备方法包括以下步骤:将四水合钼酸铵、Ni(NO3)2·6H2O、硫脲与水混合,搅拌并辅以超声分散均匀使其完全溶解,得到混合溶液A;以混合溶液A作为电沉积液,以丙酮、乙醇、水依次处理过的泡沫镍作为沉积载体,采用一步电沉积法,洗涤,干燥后制得NF@Ni‑Mo‑S;将Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)3·6H2O加入水中,充分搅拌分散均匀得到混合溶液B;以混合溶液B作为电沉积液,以NF@Ni‑Mo‑S作为沉积载体,采用一步电沉积法,洗涤,干燥制得NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料。本发明制备的复合材料具有多层片状纳米结构,可以提供大量有效的活性位点,因此拥有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114334471A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111669466.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种CeO2/CuCo2S4@NF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料采用以下制备方法制备得到:(1)取铈源、氟化铵、尿素分散于去离子水中,然后加入泡沫镍,经水热、洗涤、干燥得到CeO2@NF材料;(2)取钴源、铜源以及硫源分散于水中,得到铜钴硫水溶液,然后以铜钴硫水溶液作为电解液,以所得CeO2@NF材料、Ag/AgCl电极以及铂电极分别作为工作电极、参比电极、对电极,经电沉积、洗涤、干燥得到目的产物。本发明复合材料可作为工作电极用于超级电容器。与现有技术相比,本发明复合材料比电容较高,制备方法较简单,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN114016079A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111445951.6
申请日:2021-11-30
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B1/04 , C25B1/50 , C01B32/198
Abstract: 本发明涉及氢能源技术领域,尤其是涉及一种Fe‑Ni LDH‑MoS2/NGAs析氢材料及其制备方法与应用。本发明首先将氧化石墨烯悬浮液与乙二胺混匀后经水热反应得到NGAs;然后将钼酸钠、硫代乙酰胺与水混匀后泵入反应釜,以NGAs作为载体,经水热反应得到MoS2/NGAs;将硝酸铁、硝酸镍、氟化铵和尿素与水混匀后加入到MoS2/NGAs中,然后将其转移反应釜中进行水热反应,干燥后得到Fe‑NiLDH‑MoS2/NGAs析氢材料;将该材料应用于电催化的析氢反应中。与现有技术相比,本发明的制备方法原料成本低,制备方式简单,在碱性溶液中析氢析氧效果良好,有望面向工业化发展。
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公开(公告)号:CN113337210A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110591971.8
申请日:2021-05-28
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C09D183/06 , C09D5/08 , C08G77/14 , C23C26/00 , C23F11/16
Abstract: 本发明涉及一种负载缓蚀剂的pH响应型二氧化硅纳米容器复合硅烷膜及其制备和应用,首先用十六烷基三甲基溴化铵、去离子水、乙醇、正硅酸乙酯和氨水混合,得二氧化硅纳米颗粒;再用聚氧乙烯月桂基醚、丁醇锆、聚乙烯吡咯烷酮、氢氧化钠处理颗粒,得到表面经修饰的纳米颗粒;将分散的粉末与2‑巯基苯并噻唑溶液混合,用真空泵反复抽空,得负载缓蚀剂的颗粒;将所得产物加入BTSE、KH‑560混合溶液中,得负载缓蚀剂的pH响应型二氧化硅纳米容器复合硅烷膜。与单一的硅烷膜相比,本发明的具有纳米容器的杂化膜显示出更强的长期防腐性,可应用于对多种金属的腐蚀保护中。
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