一种羧基化氧化石墨烯改性双导电聚合物电极材料

    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。

    一种TiO2-石墨烯-聚苯胺非酶传感器的制备及应用

    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

    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。

    一种γ-Fe2O3纳米颗粒修饰nf-MnO2/ATP低温脱硝催化剂

    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

    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。

    一种Pt/改性聚苯胺复合纳米材料的制备

    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。

    一种Pt-CeO2/多孔聚苯胺电极材料的制备

    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。

    一种Pt-Ag/多孔聚苯胺电极材料的制备方法

    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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