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公开(公告)号:CN111244418A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010052345.7
申请日:2020-01-17
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种二维碳化物晶体基聚酰亚胺钠电复合材料及其制备方法和应用,该制备方法将3,4,9,10-苝四酸二酐加入到MXene的NMP溶液中,搅拌后加入乙二胺,搅拌后进行溶剂热反应,制得复合材料前驱体,还原后得到二维碳化物晶体基聚酰亚胺钠电复合材料。与现有技术相比,本发明将PI均匀地负载在MXene基底上,具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;制得的钠电复合材料作为钠离子电池正极显示了优异的电化学性能,为MXene与有机正极材料在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
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公开(公告)号:CN111162264A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010052334.9
申请日:2020-01-17
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯基碳包覆ZIF-67衍生氧化钴复合材料及其制备方法和应用,该制备方法该方法以二维结构的氧化石墨烯作为基底材料,通过高温碳化得到ZIF-67衍生氧化钴,然后将得到的ZIF-67衍生氧化钴、氧化石墨烯和碳源水热混合后冻干得到复合材料,即为目标产物。与现有技术相比,本发明得到的碳包覆Co3O4均匀地分散在石墨烯的片层上,具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;本发明所制备的石墨烯基碳包覆ZIF-67衍生氧化钴复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111086980A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911296337.0
申请日:2019-12-16
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种对温度响应的石墨烯基有机复合材料及其制备与应用,所述制备方法具体包括以下步骤:(a)将石墨烯分散在有机溶剂中,得到含石墨烯的分散液;(b)在步骤(a)中得到的分散液中依次加入均苯四甲酸二酐和三聚氰胺,得到反应液;(c)步骤(b)得到的反应液进行溶剂热原位聚合反应,反应后得到石墨烯基聚酰亚胺复合材料前驱体,将所述石墨烯基聚酰亚胺复合材料前驱体依次进行水洗、干燥和煅烧,得到所述石墨烯基有机复合材料。与现有技术相比,本发明可作为负极材料用于钠离子电池中。
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公开(公告)号:CN113058436B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202110274617.2
申请日:2021-03-15
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯基Ag@ZIF‑67复合材料膜及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:(1)将MOF材料加入到溶剂中,均匀搅拌后,加入银源并搅拌得到溶液A;(2)将还原剂加入到溶液A中并均匀搅拌得到溶液B;(3)将溶液B固液分离并洗涤干燥得到Ag@ZIF‑67;(4)将Ag@ZIF‑67加入到氧化石墨烯溶液中均匀搅拌,真空抽滤后,得到石墨烯基Ag@ZIF‑67复合材料膜,该复合材料膜应用于废水处理。与现有技术相比,本发明具有方法简单,成本低廉,反应条件温和,且操作简单、原料绿色、来源广泛,应用广泛,机械结构强,且可以重复利用等优点。
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公开(公告)号:CN111333119B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010132194.6
申请日:2020-02-29
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01G49/06 , C01B32/914 , H01M4/52 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种二维碳化物晶体MXene基氧化铁负极材料及其制备方法和应用,该方法为,将铁盐溶于去离子水中,得到铁盐溶液,将MXene水溶液加入到铁盐溶液中,磁力搅拌并超声后,在70‑90℃温度下,进行水热反应10‑14小时,反应后得到产物,经去离子水反复冲洗,最后真空烘干,即得到二维碳化物晶体MXene基氧化铁负极材料。与现有技术相比,本发明制备出的二维碳化物晶体MXene基氧化铁负极材料在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到800mAh·g‑1,而且4000次循环后依然可以稳定的恢复到初始容量,故具有高的可逆容量,非常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:CN111138661B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202010060641.1
申请日:2020-01-19
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/碳纳米管/聚苯胺复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤:将氧化石墨烯进行草酸化改性获得改性氧化石墨烯;然后将改性氧化石墨烯分散于水中获得改性氧化石墨烯悬浮液,加入浓盐酸;加入苯胺单体,超声分散均匀,进行预反应获得苯胺修饰的石墨烯;向苯胺修饰的石墨烯中加入碳纳米管、活性MnO2和过硫酸铵,进行氧化聚合反应;将反应后的物料经过固液分离、洗涤、干燥得到HCl掺杂的复合材料;向HCl掺杂的复合材料中加入氨水和水合肼进行脱掺杂和还原处理,得到所述石墨烯/碳纳米管/聚苯胺复合材料。与现有技术相比,本发明作为锂离子电池正极显示了优异的电化学性能,具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN111554925B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010272714.3
申请日:2020-04-09
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/182
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯掺杂蚯蚓粪复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取干燥蚯蚓排泄物洗净过滤并烘干后,得到纯净蚯蚓粪料;(2)再将纯净蚯蚓粪料加入到石墨烯溶液中搅拌均匀,然后加入还原剂进行还原处理,得到水凝胶;(3)将水凝胶冻干后,高温碳化,即得到目的产物石墨烯掺杂蚯蚓粪复合材料。与现有技术相比,所制备的石墨烯掺杂蚯蚓粪复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能,在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到380mAh·g‑1的循环性能,并生物质衍生碳化物材料和石墨烯在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
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公开(公告)号:CN111129489B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201911207002.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯基硫化锑负极材料及其制备方法和应用,制备方法包括:(1)将锑源加入去离子水中,搅拌均匀后,加入乙二醇并搅拌,得到第一溶液;(2)将硼氢化钠加入到步骤(1)得到的第一溶液中并搅拌均匀,再加入聚乙烯吡咯烷酮并充分溶解,得到第二溶液;(3)将步骤(2)得到的第二溶液加入到含有硫粉的水热釜内衬中进行水热反应,反应完成后固液分离,洗涤、干燥,得到Sb2S3;(4)将Sb2S3与GO用水热法复合,接着冻干,得到所述的石墨烯基硫化锑负极材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点,作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111211309B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010053139.8
申请日:2020-01-17
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/182
Abstract: 本发明涉及一种磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料及其制备方法和应用,该方法将在石墨烯片上原位生长的普鲁士蓝MOF转化为石墨烯包覆的氧化铁气凝胶,再将磷原子通过煅烧的方式掺杂到石墨烯晶格中,得到所述的磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料。与现有技术相比,本发明通过磷的掺杂提高了循环寿命以及稳定性,磷原子与石墨烯碳原子结合使锂离子更好的嵌入,以及有着丰富的应力缓冲纳米空间,在电化学过程中有效的电荷传输和稳健的结构稳定性;本发明具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;本发明所制备的磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN112940833A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110178392.0
申请日:2021-02-09
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C10M169/04 , C10N40/22 , C10N30/12 , C10N30/04
Abstract: 本发明涉及一种长寿环保切削液及其制备方法,该切削液由以下质量百分比的组分组成:基础油30~34%、复合防锈剂15%~25%、复合润滑剂10%~20%、表面活性剂5%~10%、一元醇3%~8%、消泡剂0.1%~1%、抑菌剂0.5%~1.5%、余量为纯水。与现有技术相比,本发明通过醇胺、油酸、硼酸酯等防锈剂与表面活性剂协同作用,有利于进一步的提升防锈性,从而使得加工后的工件可以存放较长的时间,解决了现有切削液防锈效果差、润滑性能差的问题。
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