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公开(公告)号:CN111534299B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202010355972.8
申请日:2020-04-29
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种GOQDs@PDA‑ir‑MIP分子印迹荧光传感器及其制备方法与应用,制备方法为:以多巴胺作为功能单体,以抗生素分子作为模板分子,在碱性环境下于羧基氧化石墨烯量子点表面发生自聚合,得到GOQDs@PDA‑MIP,后经浓缩、洗脱,即得到GOQDs@PDA‑ir‑MIP分子印迹荧光传感器。与现有技术相比,本发明制备的传感器不仅集合了羧基氧化石墨烯量子点优秀的光学性能和分子印迹聚合物的特异性识别能力的双重优势,更是让分子印迹聚合壳层为量子点提供了保护层,使其物化性质更加稳定,并且具有制备过程简单、检测速度快、无需样品前处理、绿色环保、成本低廉等优点,表现出广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112795928B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011435256.7
申请日:2020-12-10
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种高效环保除锈剂及其制备方法和应用,属于表面处理技术领域,高效环保除锈剂由羟基乙叉二磷酸HEDP、对甲苯磺酸、柠檬酸、磷酸、水、席夫碱、缓蚀剂和助剂组成,具体百分含量为有机酸10.1‑16.2%、磷酸5‑9%、席夫碱0.5‑1%、缓蚀剂0.1‑0.5%、助剂1‑5%、余量水补足100%。本发明除锈剂可以快速去除钢铁表面的浮锈、重锈以及不同程度的氧化皮。除锈、除氧化皮后钢材不会产生氢脆,可以取代传统的盐酸型清洗剂。
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公开(公告)号:CN111701595B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010430897.7
申请日:2020-05-20
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/061
Abstract: 本发明涉及一种Mo‑La/NF析氢材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将钼酸铵、硝酸镧与水混合,分散均匀,得到混合溶液;S2:将所述混合溶液加入反应釜中,并在反应釜中放入泡沫镍作为载体,经水热反应后得到前驱体;S3:将所述前驱体在无氧条件下进行煅烧,即得到所述的Mo‑La/NF析氢材料。与现有技术相比,本发明制备的Mo‑La/NF析氢材料的原料成本低,制备方式简单,析氢材料的Tafel斜率和过电位低,而且非贵金属元素的引入使材料具有良好的稳定性,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:CN113279004B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110372211.8
申请日:2021-04-07
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/031 , C25D7/00 , C25D3/54 , C25B11/052 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种La‑Mo‑S/NF‑C析氢材料及其制备方法与应用,包括:配制氯化镧的水溶液;将泡沫镍作为载体置于氯化镧的水溶液中,经一步电沉积法反应后得到La/NF析氢材料;将钼酸铵、硫脲溶于去离子水,超声分散,得到澄清溶液;将澄清溶液与La/NF材料一并加入反应釜中,进行水热反应,得到La‑Mo‑S/NF材料;将S La‑Mo‑S/NF材料浸泡在葡萄糖溶液中,之后作退火处理,得到La‑Mo‑S/NF‑C析氢材料。与现有技术相比,本发明制备La‑Mo‑S/NF‑C析氢材料的原料成本低,制备方式简单,非贵金属元素的引入使材料具有良好的稳定性,葡萄糖提高了材料的比表面积,析氢效果良好。
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公开(公告)号:CN112831820B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011617630.5
申请日:2020-12-30
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米粒子掺杂多孔石墨烯/稀土多层复合硅烷膜及其电沉积制备方法与应用,制备方法包括首先将硅烷偶联剂、乙醇、水混合并水解,得到水解溶液;再取水解溶液加入多孔石墨烯与稀土盐,得到第一电沉积溶液,另取水解溶液加入纳米粒子,得到第二电沉积溶液;之后以金属基底为工作电极,先后将三电极体系插入第一电沉积溶液与第二电沉积溶液中,并分别采用计时电流法电沉积,即得到纳米粒子掺杂多孔石墨烯/稀土多层复合硅烷膜;该复合硅烷膜可用于金属表面处理。与现有技术相比,本发明通过分层掺杂稀土盐与纳米粒子,以赋予硅烷膜更好的物理化学性能,并使其结构更为致密,保证对金属基底的保护效果。
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公开(公告)号:CN114361411A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111526728.4
申请日:2021-12-14
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯包覆层状双氢氧化物衍生物复合材料及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:(1)取钴源分散于甲醇中,然后加入促进剂,经搅拌、老化、洗涤、干燥得到ZIF‑67纳米晶体;(2)取ZIF‑67纳米晶体与钼源混合,然后离心得到固体,将所得固体分散于水中,经反应、洗涤、干燥得到CoMo LDH多面体材料;(3)取氧化石墨烯水溶液与所得CoMo LDH多面体材料混合,然后经水热、洗涤、干燥得到CoMo LDH@GO多面体材料;(4)对所得CoMo LDH@GO多面体材料进行煅烧,即得目的产物。本发明复合材料电化学性能优越,可逆容量较高,具有良好的循环稳定性及高倍率性能,有望用于锂离子电池领域,且制备方法较简单,便于工业生产。
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公开(公告)号:CN112164777A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011010851.6
申请日:2020-09-23
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525 , C01B32/182
Abstract: 本发明涉及一种三维层状氧化锡量子点/石墨烯骨架复合材料及制备与应用,制备方法具体包括以下步骤:(a)取SnCl2·2H2O和硫脲溶解于水中进行混合,得到黄色透明的三维层状氧化锡量子点胶体溶液;(b)取步骤(a)得到的量子点胶体溶液与石墨烯水溶液进行混合,后进行水热反应,得到三维层状氧化锡量子点/石墨烯骨架复合材料前驱体;(c)将步骤(b)得到的复合材料前驱体进行后处理,得到所述的三维层状氧化锡量子点/石墨烯骨架复合材料。与现有技术相比,本发明制备出的三维层状氧化锡量子点/石墨烯骨架复合材料在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到1260mAh·g‑1,具有非常高的可逆容量、良好的循环稳定性并且绿色可持续,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:CN111554869A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010272719.6
申请日:2020-04-09
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种高效杂原子掺杂方法,取待掺杂杂原子的前驱体材料置于一个小石英舟中,可掺杂的杂原子源置于另外一个小石英舟中,再用一个长石英舟盖住两个小石英舟,最后在氮气氛围下煅烧,即完成杂原子的掺杂。与现有技术相比,本发明的掺杂方法所得到的复合材料拥有更加充分的掺杂反应,以及更好的电化学性能,并且工艺简单,方法安全等。
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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:CN111276678A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010063032.1
申请日:2020-01-19
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种单层石墨烯包覆FeS2/碳纳米管复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备Na2S2溶液;将氧化石墨烯分散于水中获得氧化石墨烯悬浊液,将碳纳米管分散于水中获得碳纳米管悬浊液;将亚硫酸铁溶于水中,并加入抗坏血酸,然后加入分散均匀的氧化石墨烯悬浊液和碳纳米管悬浊液,最后加入Na2S2溶液获得反应混合液;将上述反应混合液在氮气氛围下回流反应,反应产物经过冷却、固液分离、洗涤、干燥得到所述的单层石墨烯包覆FeS2/碳纳米管复合材料。与现有技术相比,利用本发明制备得到的锂离子电池负极材料具有高比容量、循环稳定性优越、低成本等优点。
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