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公开(公告)号:CN108063059B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201711431702.5
申请日:2017-12-26
Applicant: 常州大学
Abstract: 一种羧基化氧化石墨烯(GO‑COOH)改性双导电聚合物电极材料,涉及了一种新型羧基化氧化石墨烯改性聚苯胺/聚吡咯(GO‑COOPANI/PPY)作为超级电容器电极材料。本发明主要是解决导电高分子复合材料复合效果不佳,且单一导电聚合物作为电极材料易发生过氧化、过还原反应,电极的降解及氧化还原电位随时间的降低等因素造成的超级电容器电容低、使用寿命短的技术问题。本发明的方法为:利用改进的Hummers法并超声剥离制备氧化石墨烯分散液,加入HBr、HOOC‑COOH制备羧基化氧化石墨烯,利用硬模板法、原位聚合法制备GO‑COOH改性的PANI/ATP、PPY/ATP复合材料,再用HF酸去模板。本发明制备的电极材料经过测试,电容更高,循环使用寿命更长,电化学性能明显提高,可作为有潜在应用前景的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN109239156A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811043637.3
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/44
Abstract: 本发明属于电化学传感器领域,尤其是一种基于TiO2-石墨烯-聚苯胺(TiO2-RGO-PANI)的非酶传感器的制备方法。本发明针对传感器材料、技术方面的落后,提供了一种TiO2-RGO-PANI的非酶传感器的制备方法。本发明采用一锅法制备复合材料,同步对比了TiO2、RGO、PANI单元物质对非酶葡萄糖传感器的性能研究,确定TiO2-RGO-PANI复合材料对非酶葡萄糖传感器具有良好的检测效果。进一步对比修饰电极上葡萄糖的电化学行为,电化学测试结果表明,随着扫描速度的增加,氧化峰电流也相应地增加,TiO2-RGO-PANI复合材料对葡萄糖的效果是不可逆的。在不同尿素浓度范围内,尿素浓度在2μM时,响应电流最大,检测极限为7.46μM。
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公开(公告)号:CN108479786A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810182536.8
申请日:2018-03-06
Applicant: 常州大学
CPC classification number: B01J37/024 , B01D53/8628 , B01D2258/0283 , B01J23/002 , B01J23/83 , B01J35/004 , B01J37/08 , B01J2523/00 , B01J2523/3712 , B01J2523/47 , B01J2523/847
Abstract: 本发明属于烟气脱硝领域,尤其是一种凹凸棒石负载CeO2-NiTiO3异质结SCR低温脱硝催化剂(简称CeO2-NiTiO3/ATP)。本发明针对现有烟气脱硝催化剂载体强度低、脱硝途径单一以及脱硝耗能大的缺点,提供一种凹凸棒石负载CeO2-NiTiO3异质结SCR低温脱硝催化剂及其制备方法,本发明以价格低廉的凹凸棒粘土为载体,负载具有较好中高温脱硝活性的CeO2,同时以具有优秀光感性能的NiTiO3为掺杂金属使两种半导体形成异质结结构,在光的辅助下能够产生强还原氧化效果的空穴-电子对,增强催化剂氧化还原能力,有效降低反应温度,形成脱硝性能高、抗SO2性能优异、反应条件温和、耗能低、二次污染少的脱硝催化剂。
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公开(公告)号:CN108465470A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810281773.X
申请日:2018-04-02
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/889 , B01D53/90 , B01D53/56
Abstract: 本发明属于烟气脱硝领域,尤其是一种γ-Fe2O3纳米颗粒修饰nf-MnO2/ATP低温脱硝催化剂。本发明针对现有烟气脱硝催化剂载体强度低、抗SO2性能差以及制备方法繁复的缺点,提供一种γ-Fe2O3纳米颗粒修饰nf-MnO2/ATP低温脱硝催化剂及其制备方法,本发明以大比表面积、高吸附性能的凹凸棒石黏土为载体和还原剂,通过与KMnO4在水热条件下反应制备出纳米花状MnO2包覆的凹凸棒石黏土(nf-MnO2-ATP)催化剂,同时在低温水热条件下制备出高性能γ-Fe2O3纳米颗粒对nf-MnO2/ATP进行表面修饰,制备出γ-Fe2O3/nf-MnO2-ATP脱硝催化剂。提升了nf-MnO2-ATP的N2选择性和抗SO2性能。同时本发明采用的制备条件温和,制备方法简单,是一种安全高效的低温脱硝催化剂制备方法。
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公开(公告)号:CN108447702A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810182794.6
申请日:2018-03-06
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,尤其是一种高循环寿命的石墨烯/二氧化铈/多孔聚苯胺三元复合电极材料的制备。本发明主要是针对现有超级电容器电极材料循环寿命较短,电容损耗快的缺点。提供一种简便有效的rGO-CeO2/Porous PANI电极材料及其制备方法,首先通过机械研磨合成CeO2/Porous PANI,再通过电化学还原方法制得rGO-CeO2/Porous PANI三元复合电极材料。当二氧化铈与多孔聚苯胺的质量比为1:4时,该三元复合电极材料在电流密度为5A.g-1下经过10000次循环后电容保留量仍可高达70.23%。
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公开(公告)号:CN108400345A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810185850.1
申请日:2018-03-07
Applicant: 常州大学
CPC classification number: H01M4/9075 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于燃料电池领域,尤其是一种对甘油的电催化氧化的新型Pt/改性聚苯胺催化剂。本发明针对Pt催化材料资源有限且价格高昂的缺点,提供一种新型Pt/改性聚苯胺的制备方法。本发明是以价格低廉的ATP为模板制备了聚苯胺/ATP,然后用HF溶解ATP,形成改性聚苯胺,采用循环伏安法制备Pt/改性聚苯胺复合纳米材料。本发明制备性能优异的Pt基催化剂载体:改性聚苯胺,用电化学法制备Pt/改性聚苯胺复合纳米材料用于对甘油的催化中,提高其催化效果和稳定性,其复合材料在燃料电池方面有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN108384046A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810182793.1
申请日:2018-03-06
Applicant: 常州大学
CPC classification number: C08J9/26 , C08J9/36 , C08J9/40 , C08J2201/044 , C08J2379/02
Abstract: 本发明属于超级电容器。尤其是涉及一种Pt-CeO2/多孔聚苯胺复合材料的制备方法。本发明针为应对能源短缺问题,直接甲醇燃料电池(DMFC)成为研发的热点,而Pt基催化剂是该电池公认效果最好的阳极催化剂。但是Pt基催化剂价格昂贵,且易产生使Pt催化剂中毒的含碳中间物。我们将导电金属氧化物和导电聚合物与Pt复合,这样不仅可以减少Pt的用量,而且增加其抗CO毒化能力,从而提高Pt基催化剂的活性和稳定性。主要用化学模板法制备多孔聚苯胺,将金属氧化物与多孔聚苯胺复合,再用电化学沉积法将Pt纳米粒子沉积到金属氧化物/多孔聚苯胺复合材料上。对所制备的复合材料进行表征,发现Pt-CeO2/多孔聚苯胺复合材料对甘油的催化氧化效果最好。
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公开(公告)号:CN108384045A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810182530.0
申请日:2018-03-06
Applicant: 常州大学
CPC classification number: C08J9/26 , C08J9/36 , C08J9/40 , C08J2201/044 , C08J2379/02
Abstract: 本发明属于新型能源器件超级电容器领域,主要是石墨烯负载改性聚苯胺制备超高比电容纳米复合材料的方法。采用Hummers法制备氧化石墨烯,以硬模板法和原位聚合法相结合的方法制备电容器电极材料,即H2SO4掺杂的PANI/ATP,并将其作为前驱体,对其用氢氟酸腐蚀凹凸棒土,得到改性聚苯胺。在此基础上,以改性聚苯胺为载体,运用电化学方法,制备石墨烯/改性聚苯胺纳米复合材料。本发明方法的制备工艺简单,设备简单,制备原料廉价易得,且所制备的石墨烯负载改性聚苯胺在电流密度为1A/g的条件下,电容高达654.75F/g,超过常见的大部分超级电容器电极材料,是一种具有极大潜在应用前景的电极材料。
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公开(公告)号:CN108380204A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810182791.2
申请日:2018-03-06
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/34 , B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明属于烟气脱硝领域,尤其是一种Mn基凹凸棒石催化剂的制备及表征。本发明制备了一种粘土负载Mn氧化物和TiO2催化剂。该催化剂以MnOx为活性物质,使用溶胶-凝胶法制备TiO2,形成一种粘土负载Mn氧化物和TiO2催化剂用于脱硝。本发明中由于凹凸棒土的比表面积大,可以均匀的吸附物质,作为载体可以很好的负载金属氧化物,且MnOx/TiO2体系活性较高,催化效果也很显著。
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公开(公告)号:CN108346809A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810200155.8
申请日:2018-03-12
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于燃料电池领域,尤其涉及一种Pt-Ag/多孔聚苯胺电极的制备方法。本发明针对Pt催化材料资源有限且价格高昂的缺点,提供一种新型Pt-Ag/多孔聚苯胺的制备方法。本发明通过化学法制备多孔聚苯胺,采用电沉积法制备Pt-Ag/多孔聚苯胺纳米复合材料,同步对比了不同金属Fe、Mn、Sn修饰Pt/多孔聚苯胺复合电极对甘油的电催化氧化效果,确定Pt-Ag/多孔聚苯胺复合材料对甘油的催化氧化效果最好。进一步对比了Pt、Ag沉积顺序、沉积圈数对甘油催化氧化的影响,确定先沉积Pt,后沉积Ag,且沉积圈数各为300时的Pt-Ag/多孔聚苯胺电极性能最佳。因此,该复合材料在燃料电池方面有着潜在的应用前景。
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