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公开(公告)号:CN111710532B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202010432052.1
申请日:2020-05-20
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种三氧化二锑‑碳纳米管复合材料及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取碳纳米管置于容器中,加入浓H2SO4与浓HNO3的混合溶液,搅拌均匀后,水浴加热反应,所得产物洗涤至中性,干燥,即得到m‑CNTs;(2)将所得m‑CNTs分散于甲醇与乙醇的混合溶液中,再加入SbCl2,恒温水浴搅拌至完全溶解后,转移至反应釜中水热反应,待反应结束后,洗涤干燥,得到Sb/CNTs;(3)再将所得Sb/CNTs在惰性气体分为下高温煅烧,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明制备的Sb2O3/碳纳米管复合材料具有比表面积大、孔隙度大、孔隙体积大、隧道有序等优点,可达到良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113249753B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110371557.6
申请日:2021-04-07
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/095 , C25B11/061 , C25B11/052 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼@钴‑MOF/NF析氢材料及原位合成方法和应用,包括:制备2‑甲基咪唑、六水合硝酸钴的混合水溶液A;将泡沫液置于S1中制备的混合水溶液A中,静置浸泡后得到Co‑MOF/NF;将水合钼酸铵、九水硫化钠与去离子水混合,得到混合溶液B;将Co‑MOF/NF移入上述混合溶液B,经过恒电位电沉积反应后得到MoS2@Co‑MOF/NF。与现有技术相比,本发明通过将片状Co‑MOF自负载在NF上,增大了材料的比表面积,提高了材料与水的接触面积,使氢气更易制得,同时改善了材料的纳米结构,提高了材料的析氢性能及稳定性。
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公开(公告)号:CN113564631A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110795478.8
申请日:2021-07-14
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/069 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种P‑Mo2S/NGAs复合材料及其制备方法与应用,制备方法为:1)在氧化石墨烯的悬浮液中加入乙二胺,搅拌,然后转移到水热釜中经水热后得到NGAs;2)将钼酸钠、硫脲与水混合,并进行超声分散,得到混合溶液;3)将混合溶液加入至反应釜中,并在反应釜中加入NGAs,经水热反应后得到Mo2S/NGAs;4)将Mo2S/NGAs和次磷酸钠在管式炉中进行磷化,即得到P‑Mo2S/NGAs析氢材料,该析氢材料应用在电催化析氢反应中。与现有技术相比,本发明制备的P‑Mo2S/NGAs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:CN113444364A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110856664.8
申请日:2021-07-28
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C08L79/02 , C08L25/18 , C08K9/12 , C08K5/3475 , C09D5/08
Abstract: 本发明涉及一种层层自组装pH响应型二氧化硅纳米容器及其制备和在复合硅烷膜中的应用,该纳米容器的制备方法为: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,离心得到固相后,通过煅烧的方式得到中空二氧化硅纳米颗粒;将分散的粉末与苯并三唑溶液混合,用真空泵反复抽空,得到负载缓蚀剂的颗粒;通过LbL的方式在所得颗粒外层沉积聚电解质外壳,得到层层自组装pH响应型二氧化硅纳米容器。将所得样品加入BTSE、KH‑560混合硅烷溶液中加以应用。本发明制备的复合硅烷膜具有潜在自愈合的作用,相较于传统的金属防腐用剂,毒性低,生产过程污染性小,绿色环保。
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公开(公告)号:CN113363080A
公开(公告)日:2021-09-07
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:CN113279004A
公开(公告)日:2021-08-20
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:CN113088188A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110348129.1
申请日:2021-03-31
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C09D183/07 , C09D5/08 , C09D7/62 , B05D5/00 , B05D7/14
Abstract: 本发明涉及一种基于疏水纳米粒子的超疏水硅烷膜及其制备与应用,所述制备方法具体为:(1)首先使用硬脂酸将纳米粒子改性,得到疏水纳米粒子;(2)再取步骤(1)得到的疏水纳米粒子加入到硅烷膜溶液中,得到疏水纳米粒子硅烷膜溶液;(3)之后利用步骤(2)得到的疏水纳米粒子硅烷膜溶液在经前处理的金属基体上制备得到疏水纳米粒子硅烷膜;(4)将步骤(3)得到的疏水纳米粒子硅烷膜经硬脂酸修饰后得到超疏水硅烷膜。与现有技术相比,本发明通过纳米粒子改性与硬脂酸修饰处理得到超疏水硅烷膜,相比于价格昂贵的氟硅烷超疏水硅烷膜,更加可行高效,可以有效地降低生产成本,并且同时也能保证对金属基底的保护效果。
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公开(公告)号:CN112831820A
公开(公告)日:2021-05-25
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:CN108711621B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201810517045.4
申请日:2018-05-25
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种碳掺杂双金属氧化物材料及其制备方法。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)将六水合氯化铁、六水合氯化镍、氯化铵、明胶与去离子水加热混匀后烘干;(2)将步骤(1)的烘干后样品在惰性气氛下低温碳化,低温碳化后样品用浓度为0.8‑2mol/L的盐酸浸泡刻蚀,再抽滤烘干;(3)将烘干后样品在惰性气氛下高温碳化,高温碳化后样品用浓度为0.1‑0.5mol/L的盐酸浸泡刻蚀,再抽滤烘干,得到碳掺杂双金属氧化物材料。本发明原材料成本低,制备方法简单,得到的碳掺杂双金属氧化物材料具有高的比表面积和相对均匀的孔径分布,在有毒气体吸附和锂电池领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111924884A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010711493.5
申请日:2020-07-22
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01G49/02 , C01G49/00 , C01B32/194 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种碱式氧化铁\石墨烯负极材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:提供石墨烯乙醇溶液;将六水合氯化铁加入到石墨烯乙醇溶液中,搅拌至溶解;加入碳酸氢铵,搅拌至溶解;室温下搅拌反应,然后将反应得到的材料经去离子冲洗、离心、烘干,得到所述的碱式氧化铁\石墨烯负极材料。与现有技术相比,本发明原料易获取、成本低廉,制备条件温和、反应时间短、具有环保可持续的优点,得到的负极材料在100mA·g-1的充放电流下,容量可达到600mAh·g-1,具有高的可逆容量、良好的循环稳定性,具备良好的电学性能。
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