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公开(公告)号:CN115466981A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211143450.7
申请日:2022-09-20
Applicant: 上海电力大学
IPC: C25B11/087 , C25B11/067 , C25B1/55 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种分解水制氢用光阳极材料及其制备方法和应用。制备方法为:制备二氧化钛前驱液,并通过水热法得到二氧化钛纳米棒阵列薄膜;制备锡酸钙前驱液,并通过旋涂法使锡酸钙纳米片生长在二氧化钛纳米棒的尖端,得到二氧化钛负载锡酸钙纳米片光阳极,即分解水制氢用光阳极材料。该材料应用于光电催化水分解制氢。与现有技术相比,基于以上方法所制备的光阳极在标准太阳光谱AM1.5G(100mW·cm‑2)的照射下光电流与传统TiO2相比有明显提高,更重要的是在其表面可以产出具有更高化学价值的过氧化氢,而非传统水分解产生的氧气,相应的法拉第效率最高可达90%;制备方法具有操作简单,成本低廉,所用原材料无毒,环保。
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公开(公告)号:CN112553664B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202011399839.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明属于铝合金表面处理技术领域,提供了一种具有层状双氢氧化物‑氧化石墨烯硅烷复合涂层的铝合金制件及其制备方法。该方法包括以下步骤:步骤S1,用铝盐和锌盐配置混合金属盐溶液,并调节混合金属盐溶液的pH值为9‑11;步骤S2,将铝合金制件放入混合金属盐溶液中水热处理一段时间,得到热处理后的铝合金制件;步骤S3,将热处理后的铝合金制件放入GO/DTMS乙醇溶液中,以GO/DTMS乙醇溶液作为电解液,铂电极为阳极,铝合金制件作为负极进行电沉积,在合金制件的表面沉积层状双氢氧化物‑氧化石墨烯硅烷复合涂层。本发明在铝合金表面制备超疏水涂层,极大提高了铝合金在盐水溶液中的耐蚀性能,另外,本发明制备方法简单,可以大规模制备。
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公开(公告)号:CN112552681B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202011430537.3
申请日:2020-12-07
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,提供了一种功能化氮化硼纳米片/MXene/聚苯并咪唑高导热复合薄膜及制备方法,先将氨基功能化的氮化硼纳米片和MXene纳米片分别分散在分散剂中,混合后得到混合液,然后在混合液中加入聚苯并咪唑,得到功能化氮化硼纳米片/MXene/聚苯并咪唑共混液,将共混液抽滤,得到复合薄膜。本发明利用聚苯并咪唑聚合物的三维结构,使改性氮化硼和具有电负性的MXene发生静电自组装,形成以聚苯并咪唑为骨架,功能化氮化硼纳米片和MXene为混合填料的自支撑薄膜。氮化硼纳米片和Ti3C2Tx桥接的协同效应形成的填充网络有效降低界面热阻,赋予复合膜优异的导热性能。该方法简单、有效,制得的高导热膜在能源、电子等领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114592202A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011406377.9
申请日:2020-12-03
Applicant: 上海电力大学
IPC: C25B1/27 , C25B11/075 , C01B25/08 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种磷化钴催化剂、其制备方法及应用,具有这样的特征,制备方法包括以下步骤:步骤一,将2‑甲基咪唑和硝酸钴进行反应,得到钴金属‑有机框架;步骤二,将钴金属‑有机框架与硝酸钴进行高温高压反应,得到钴双氢氧化物;步骤三,以钴双氢氧化物为钴金属点、次亚磷酸钠为磷源,进行退火处理,得到无贵金属的磷化钴催化剂。该磷化钴催化剂具有新颖的纳米片结构能够加快传质,具有比较大的活性面积,暴露出更多的催化位点,因此具有较高的电催化氮还原性能,能够作为氮还原催化剂在电催化氮还原合成氨中应用。
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公开(公告)号:CN114335782A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111614824.4
申请日:2021-12-27
Applicant: 上海电力大学
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明属于环境保护技术领域,提供了一种废旧锂电池正极材料与铝箔剥离的方法,包括以下步骤:将废旧锂电池置于空气中进行拆解,取得含有铝箔的正极材料;将含有铝箔的正极材料清洗并干燥,得到干燥后物质;将干燥后物质与尿素、硫酸铵按照比例混合后进行焙烧,得到焙烧后物质;在焙烧后物质加入清洗液清洗,得到正极材料和铝箔。焙烧过程中尿素为主要剥离剂,硫酸铵的作用是补充氨根离子,使焙烧效果在低温下就能够达到最优,最终将正极材料和铝箔分开。该方法在回收正极材料同时,也得到完整的铝箔。本发明对废旧锂电池进行安全、简单的回收,回收过程即有效利用了废旧材料又环保,具有重大的实际意义。
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公开(公告)号:CN113463110A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110685182.0
申请日:2021-06-21
Applicant: 上海电力大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/055 , C25B11/091
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,提供了一种负载钴/氧化钴的共价有机框架的制备方法,将共价有机框架和无机源Co(NO3)2·6H2O按一定比例混合,经NaBH4还原得到一种负载钴/氧化钴的共价有机框架,共价有机框架中含有孤对电子的N可与钴配位形成Co‑N键,使得负载钴/氧化钴的共价有机框架在碱性环境下具有较好的电催化析氧活性及电化学稳定性。同时,本发明有效地解决了电解水技术中OER的反应缓慢的问题,提高了碱性介质中电解水析氧催化剂的电化学活性和稳定性,且制备工艺简单,极大提高了制氢效率,从而提高氢能的有效利用。
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公开(公告)号:CN112717966A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011429408.2
申请日:2020-12-07
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明提供了一种二维黑磷‑MoO3‑x复合材料、其制备方法及应用,制备方法具有这样的特征,包括以下步骤:步骤一,水热赤磷以去除赤磷的氧化层,得到红磷;步骤二,将红磷与矿化剂通过真空矿化法得到高结晶度的黑磷;步骤三,将钼粉、溶剂以及氧化剂进行水热反应,得到MoO3‑X;步骤四,将黑磷与MoO3‑X通过球磨法固固复合,得到二维黑磷‑MoO3‑X复合材料。该二维黑磷‑MoO3‑X复合材料基于材料间费米能级的不同使得电子在催化剂上富集,使其作为催化剂催化剂在光催化水分解产氢反应中,具有很高的催化活性和析氢性能,使其能够应用于光催化水分解反应的应用中,且该催化剂还表现出了良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN112573563A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011442133.6
申请日:2020-12-08
Applicant: 上海电力大学
IPC: C01G15/00 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电化学材料技术领域,提供了一种锂离子负极材料、一种电池负极片及制备方法和一种电池,将碳酸锂、氧化镧以及氧化镓加入异丙醇中,将混合液球磨后放入离心机中离心,对得到的沉淀物干燥后空烧,压制成预合成粉片,再空烧后研磨,得到锂离子负极材料,通过在低温下进行固相合成反应,合成过程简单。材料中的镧、镓和氧元素均匀地分布在负极材料中,使其具有插层赝电容效应,提高离子电导率。电池负极片是将锂离子负极材料、乙炔黑、粘结剂加入NMP中,得到浆料后拉膜在铝箔上,真空干燥得到电池负极片,电池负极片具有高锂离子传导性与高倍率充放电比容量。电池具有高倍率的电化学性能以及高能量密度,且具有较高的安全性能。
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公开(公告)号:CN112023951A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010775752.0
申请日:2020-08-05
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种氧化石墨烯负载镍钴双金属硒化物析氧催化剂及其制备与应用,首先是用氧化石墨烯制备Ni0.5Co2.5O4/GO前驱体,随后加入一定比例的Ni0.5Co2.5O4/GO、硒粉和硼氢化钠至去离子水中,搅拌混合,再转移到50mL反应釜中,进行水热硒化,最后通过离心、洗涤和干燥制得氧化石墨烯负载棒状镍钴双金属硒化物的析氧催化剂。本发明所制得的催化剂具有良好的导电性、较低的电阻、较高的离子迁移率以及良好析氧稳定性,其用于电催化析氧,在电流密度在10mA/cm2时的过电位仅为284mV,整个制备方法简单,成本低廉,原料清洁,符合环保理念的生产。
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公开(公告)号:CN111647922A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010616221.7
申请日:2020-06-30
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明公开了一种电沉积构建铝合金超疏水表面的方法,其中,一种电沉积构建铝合金超疏水表面的制备方法,其包括:对铝合金进行蚀刻处理;将十二烷基三甲氧基硅烷加入AlCl3的乙醇溶液中,制得沉积液;将所述铝合金进行电沉积;干燥,即可;所述AlCl3的乙醇溶液由AlCl3和乙醇混合得到;所述的十二烷基三甲氧基硅烷:所述AlCl3:所述乙醇的质量体积比为(1.5-4.5ml):(1-5g):100ml;所述蚀刻处理其处理剂为盐酸,所述盐酸浓度为4-7wt%,蚀刻时间为30-60min。本发明利用电沉积方法使水解的DTMS牢固结合在铝合金表面,十二烷基三甲氧基硅烷改性的铝合金表面,极大提高了铝合金在3.5wt%NaCl溶液环境下的耐蚀性。
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