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公开(公告)号:CN107195473B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201710627766.6
申请日:2017-07-28
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种二维棒状结构钒金属有机骨架电极材料的制备方法,属于超级电容器电极材料的生产技术领域。将预热的硫酸氧钒和预热的对苯二甲酸钠溶于N,N‑二甲基甲酰胺,然后将混合体加热至回流进行反应,取反应生成的固相以甲醇进行洗涤后真空干燥,得二维棒状结构钒金属有机骨架电极材料。本发明采用简易的加热回流合成的方法,原料易得、设备成本低廉、操作简单、耗时短。与现有技术相比,制备方法简单,适用于大规模生产,同时所制备的材料具备良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN108033492A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711371326.5
申请日:2017-12-19
Applicant: 扬州大学
Abstract: 非晶的CoWO4笼状纳米材料的制备方法及其在电催化中的应用,属于纳米材料的制备技术领域,将钴盐和有机配体分别溶解在甲醇中,形成溶液A和溶液B,将磷钨酸盐溶解于去离子水中形成溶液C;将溶液A和B混合在超声条件下进行反应,得沸石咪唑类骨架材料67,再与溶液C在室温温条件下进行搅拌反应,得空心的非晶的CoWO4笼状纳米材料。超声条件下,把笼状纳米材料溶解在Nafion水溶液后修饰在玻碳电极上,得到修饰样品的玻碳电极。其特殊的球状的纳米结构,大大提高了在氧析出反应等方面的电催化性能。
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公开(公告)号:CN107867713A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711094718.1
申请日:2017-11-09
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C01G9/02 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/30 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2006/40 , G01N27/30 , G01N27/308
Abstract: 一种多孔纳米饼状结构的ZnO传感电极材料制备方法,属于电传感检测水合肼应用技术领域。在磁力搅拌条件下,将二甲基咪唑(MIM)和醋酸锌(Zn(CH3COO)2)混合反应,取得反应生成物,用水和乙醇洗涤后离心,取固相干燥后煅烧,即得多孔纳米饼状结构的ZnO传感电极材料。本发明的传感电极材料是由磁力搅拌法和煅烧法制备而成的,采用的原材料环保、储量丰富,成本低,制备工艺简单,易于操作控制,适于连续大规模生产,制备过程绿色环保。
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公开(公告)号:CN107316756A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710512896.5
申请日:2017-06-29
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种包覆Cu-MOF的超薄二氧化锰纳米材料的制备方法,属于电化学超级电容器应用的技术领域。将高锰酸钾和乙酸乙酯混合进行加热反应,制得δ-MnO2材料,经溶解于乙醇中,得到δ-MnO2标准溶液;将δ-MnO2标准溶液与乙醇、二价铜盐在超声条件下混合后,再与均苯三甲酸钠溶液混合反应,获得反应物质用去离子水和乙醇洗涤后,即得纳米材料。本发明原材料环保、成本低,制备工艺简单,易于操作控制,适于连续大规模生产,制备过程绿色环保,制得的纳米材料具有环境友好、成本低、高电容、高能量密度的优点,其具有较好的氧化还原能力和较高电容值。
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公开(公告)号:CN107275624A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710605263.9
申请日:2017-07-24
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01G11/50 , H01G11/46 , H01G11/36 , H01G11/30 , B82Y30/00
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/366 , B82Y30/00 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01G11/50 , H01M4/525 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 碳包覆纺锤体状氧化铁核壳结构复合材料的制备方法,涉及电极材料的生产技术领域,依次制备纺锤体状氧化铁纳米颗粒、制备表面包覆有间苯二酚甲醛树脂和二氧化硅的氧化铁纳米颗粒、制备表面包覆有碳和二氧化硅的氧化铁纳米颗粒,最后制备纺锤体状的碳-氧化铁空心复合纳米材料。本发明制备的纺锤体状空心结构的纳米材料,采用碳对氧化铁进行包覆,来提高导电性和电子传输能力。
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公开(公告)号:CN106918632A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710251531.1
申请日:2017-04-18
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N27/327 , B82Y40/00
CPC classification number: G01N27/3278 , B82Y40/00
Abstract: 花状镍金属有机骨架纳米材料的制备方法及其应用,属于抗坏血酸传感器的制备技术领域。本发明的花状镍金属有机骨架纳米材料是由简单水热法制备而成,采用的原材料无毒、环保、成本低,工艺简单,易于操作控制,适于连续话大规模生产,制备过程绿色环保。这种花状镍金属有机骨架纳米材料具有优秀的电化学响应、线性范围宽、灵敏度高,良好的抗干扰能力和理想的电化学稳定性等优点,可用于电化学传感。
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公开(公告)号:CN106745180A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710131444.2
申请日:2017-03-07
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C01G3/02 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2002/85 , C01P2004/03 , C01P2004/64 , C01P2006/12 , C01P2006/40 , G01N27/30
Abstract: 一种多孔纳米结构的氧化铜电极材料、制备方法及其应用,属于新能源和电化学传感器电极技术领域,将醋酸铜水溶液滴加于草酸水溶液中,磁力搅拌条件下反应后,用去离子水和无水乙醇清洗并干燥处理,再经煅烧后,得到多孔纳米结构的氧化铜电极材料,材料呈多孔囊状三维结构,正面呈正方形,边缘为扁平状,中间凸起,侧面呈纺锤形。将材料分散在nafion溶液后涂履于经Al2O3悬浊液磨光并通过声波降解法处理的玻碳电极上,取得电化学传感器电极,能促进电子转移反应和提供具有良好的电化学活性且有利于电子的传输,具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN119875136A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510060651.8
申请日:2025-01-15
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种锰金属有机框架材料的制备方法,包括步骤:将有机配体均苯三甲酸溶解于溶剂中,形成溶液A,将四水乙酸锰和表面活性剂溶解溶剂中,形成溶液B,所述溶剂为乙醇的水溶液;将所述溶液B缓慢滴加至所述溶液A中搅拌均匀后静置反应,其中均苯三甲酸与四水乙酸锰的摩尔比1:(1.5~3.2);反应结束后清洗产物并烘干得到锰金属有机框架材料。本发明公开的锰金属有机框架材料在水系电池中的应用是将锰金属有机框架材料制成电极浆料涂覆于钛箔表面,干燥后作为水系电池的电极片。本发明制得了均一的花球状形貌的锰金属有机框架材料,有效促进Zn2+在充放电过程中的嵌入与脱出,提升水系锌电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118352165A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410775273.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了电化学技术领域内的一种NiCo‑LDH材料、制备方法及其应用,该材料为金属有机骨架材料(MOFs)衍生物且具有稳定的十字花状片层形貌(LDH),且当Ni与Co的原子比为特定值时该材料具备超高的超级电容器性能,本发明利用MOFs材料结构与功能可调节的特性,优先制备出十字花片状钴基MOF ZIF‑67材料,然后将其与Ni2+进行离子交换得到产物NiCo‑LDH材料,该制备方法工艺简单易操作,合成条件温和,且原料来源广泛、低廉,具有普适性和潜在的设计研究价值,且制得NiCo‑LDH材料比电容大,具备广泛的电化学应用前景。
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公开(公告)号:CN116693874A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310774204.X
申请日:2023-06-28
Applicant: 扬州大学
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,公开了一种MIL‑125(Ti)‑Cr材料及提高其水稳定性的制备方法,包括将对苯二甲酸和钛酸异丙酯溶于N,N‑二甲基甲酰胺和甲醇的混合溶剂,得到第一反应液,第一反应液在设定温度下进行水热反应得到MIL‑125(Ti),利用Cr3+源对MIL‑125(Ti)进行修饰反应得到MIL‑125(Ti)‑Cr。该制备方法工艺简单易操作,原料来源广泛,成本低廉,且制得的MIL‑125(Ti)‑Cr材料结构稳定,具备广泛的应用前景。
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