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公开(公告)号:CN110057886A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910326645.7
申请日:2019-04-23
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种可抛式电化学印迹传感器的制备方法。首先在丝网印刷电极表面修饰薄层二硫化钼,采用电化学技术将其制备成还原态二硫化钼,然后利用多巴胺的自发聚合特性,形成分子印迹聚合物薄膜,最后利用聚多巴胺的氨基和羟基官能团,在其表面原位还原生长纳米金颗粒,得到基于二硫化钼/聚多巴胺/纳米金分子印迹聚合物膜修饰的可抛式电化学传感器。本发明同现有技术相比,合成分子印迹聚合物的过程操作简单,不需要引入交联剂和引发剂,能够降低成本且环境友好,解决了现有技术制备过程繁琐,方法识别能力有限等问题;制备得到的可抛式电化学传感器能实现对目标分子的高选择性检测,结合便携式电化学工作站,能满足现场高通量的实际检测需求。
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公开(公告)号:CN109627418A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811489529.9
申请日:2018-12-06
Applicant: 上海应用技术大学
CPC classification number: C08G18/7671 , C08G18/3206 , C08G18/4018 , C08G18/42 , C08G18/48 , C08G18/664 , C08G18/6644 , C08G18/6674 , C08G18/6677 , C08G2101/0083
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种高吸音性聚氨酯汽车地毯的制备方法。高吸音性能聚氨酯汽车地毯由A料与B料制备加工而成。A料:聚酯多元醇、聚醚多元醇、叔胺类催化剂、羟基硅油、扩链剂、发泡剂;B料:液化MDI、粗MDI、纯2.4'‑MDI。本发明选用低挥发、反应型原料;该生产方法不仅简单易实施,而且具有环保、无污染等优点。所制备的地毯在不影响聚氨酯汽车地毯其他性能的前提下,降低了挥发性有机物的含量,提高了地毯的吸音性能,满足中高端汽车市场对高吸音性能聚氨酯地毯的要求。
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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: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:CN111430153B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010246148.9
申请日:2020-03-31
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种用于全固态超级电容器的碳纳米气凝胶材料及其制备方法与应用,制备方法包括将美洲大蠊粉、2‑甲基咪唑依次加入至硝酸锌溶液中并搅拌混合均匀,再将溶液依次经过离心、冻干、煅烧、洗涤、干燥过程后,即得到N自掺杂碳纳米气凝胶材料;该材料可用于制备全固态超级电容器。与现有技术相比,本发明通过使用美洲大蠊粉与ZIF‑8合成N自掺杂碳纳米气凝胶,合成的碳材料含有丰富的中孔和微孔,可达到良好的电化学性能,其比电容达到223F/g。
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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:CN111048753B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201911204792.3
申请日:2019-11-29
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种氧化铁掺杂磷原子复合材料及其制备方法和应用,该方法通过将普鲁士蓝转化为Fe2O3粉末,再将磷原子通过煅烧的方式掺杂到Fe2O3粉末中,得到所述的氧化铁掺杂磷原子复合材料。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;所制备的氧化铁掺杂磷原子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500mAh·g‑1,在4A·g‑1下容量为200mAh·g‑1的优异的倍率性能;该方法为金属氧化物杂原子掺杂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:CN111547719A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010287075.8
申请日:2020-04-13
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/34 , H01G11/36 , H01G11/86
Abstract: 本发明涉及一种3D多孔碳材料及其制备方法与应用,制备方法包括将桃胶加入至氯化锌溶液中并搅拌混合均匀,之后依次经过离心、冻干、煅烧、洗涤、干燥过程后,即得到3D多孔碳材料;所制备的3D多孔碳材料可用于制备电子传输材料以及超级电容器中的电极材料。与现有技术相比,本发明通过使用ZnCl2活化桃胶的方法合成多孔结构的氮掺杂碳材料,合成的碳材料含有丰富的大孔、中孔和微孔结构,可达到良好的电化学性能,作为超级电容器的电极材料,其比电容达到402F/g。
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