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公开(公告)号:CN114853771B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210614238.8
申请日:2022-05-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07D487/22 , C07F1/10 , B01J31/22 , C01B32/40 , C25B1/00 , C25B11/085
Abstract: 本发明公开了一种具有氮碳共配位银活性位点的卟啉分子及其制备方法和应用。其将结构明确的氮碳共配位金属活性位点引入进卟啉分子中,可以应用在电催化二氧化碳还原中,通过引入这种不对称配位金属的活性位点用于调控配位金属中心的电子结构,从而提高催化活性。在室温情况下,该催化剂在‑1.0V(vsRHE)的电位下,电催化二氧化碳还原生成一氧化碳的选择性达到91%。本发明制备的卟啉分子催化剂具有不对称氮碳共配位金属的活性位点和较高的电化学二氧化碳还原催化活性,为开发新型高效的二氧化碳还原电催化材料提供了思路。
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公开(公告)号:CN114824391A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210365482.5
申请日:2022-04-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M8/1025 , H01M8/1069 , C08G65/48
Abstract: 本发明公开了一种含三唑基长侧链的聚苯醚阴离子膜及其制备方法和应用,属于膜技术领域。该膜材料以聚苯醚作为主链,通过季铵盐炔基功能化、叠氮功能化以及Cu(I)催化叠氮化‑炔基环加成(CuAAC)反应,引入具有三唑基的长支链,离子化后制备的一种新型的碱性阴离子交换膜。通过引入具有三唑基的长支链,使膜具有良好的耐碱性、较高的离子传导率和优异的尺寸稳定性,同时三唑基团的引入,进一步提高了膜的氢氧根传导率,可作为碱性燃料电池用阴离子交换膜材料。
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公开(公告)号:CN116640247B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310615524.0
申请日:2023-05-29
Applicant: 上海交通大学 , 工博士科技股份有限公司
IPC: C08F130/04 , C25B1/23 , C25B1/50 , C25B11/085
Abstract: 本发明公开了一种薁基金属酞菁聚合物的制备方法及其应用,涉及高分子材料技术领域。其通过将含有5‑7元环拓扑结构的薁酞菁和金属离子配位得到薁基金属酞菁(PcAzu‑M);然后将PcAzu‑M在酸性条件下使用过硫酸铵氧化聚合得到薁基金属酞菁聚合物(PolyPcAzu‑M)。本发明制备的薁基金属酞菁聚合物首次使用大偶极薁分子调控的金属酞菁的物理化学性质,在提高聚合物面内电子传输能力的同时,减少金属中心的团聚,提升电催化性能。在不添加任何导电剂和分散剂情况下,薁基金属酞菁聚合物电催化二氧化碳还原性能相比于小分子金属酞菁有显著提升。
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公开(公告)号:CN117187831A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311175215.2
申请日:2023-09-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25B1/01 , C25B1/14 , C25B11/04 , C25B11/069 , C25B11/091 , C01B32/949 , B22F1/054 , B22F9/24 , H01M4/92
Abstract: 本发明公开了一种Pd‑WC复合催化剂的制备方法和应用,涉及催化领域,将一定量的钨酸铵和二氰二胺研磨,置于管式炉中,在氩气气氛中高温热解得到多孔碳负载碳化钨(WC);将制得的WC分散在1M KOH溶液中,随后加入适量的氯钯酸钠,充分溶解后,加入一定量的水合肼进行还原;反应完成后,抽滤、洗涤、真空干燥得到Pd‑WC。本发明制备的Pd‑WC复合材料可以作为催化剂,应用于电化学硼氢化钠氧化,本发明方法操作简单、制备周期短、设备和原料成本低,容易实现宏量制备;开发的复合催化剂原子利用率和催化活性高,催化效率高于商用Pd/C催化剂。
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公开(公告)号:CN116555826A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310558279.4
申请日:2023-05-17
Applicant: 上海交通大学 , 工博士科技股份有限公司
IPC: C25B11/095 , C25B3/26 , C25B3/03 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种阴离子插层铜复合材料的制备方法及其在电催化二氧化碳还原中的应用,涉及能源催化领域。本发明是将不同链长的烷基苯磺酸盐插入层状氢氧化铜结构中,从而调节氢氧化铜的层间距,提升其在酸性条件下电催化二氧化碳还原活性。在酸性条件下,该铜基催化剂在‑1.50V(vs RHE)电位下,获得了42.1%的乙烯效率。本发明为调控铜催化剂反应活性以及高效二氧化碳还原电催化剂的开发提供了新思路。
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公开(公告)号:CN118117105A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410162636.X
申请日:2024-02-05
Applicant: 上海交通大学 , 上海工博士装备集团有限公司 , 复旦大学
Abstract: 一种高比表面积多孔碳基铂催化剂及其制备方法和应用,其中制备方法包括:将2‑氨基苯并咪唑与氯化锌混合放置于密封的石英管内,置于马弗炉中并在高温条件下进行熔融盐反应;反应结束并冷却至室温后,将所得固体研磨,采用水和乙醇洗涤,真空干燥;随后,将干燥后的材料在惰性气氛中进行高温热解处理,得到氮掺杂多孔碳;将氮掺杂多孔碳分散于水溶液中,加入铂盐和过渡金属盐的前驱体,搅拌、减压蒸馏、干燥后转移至管式炉高温煅烧,制得高比表面积多孔碳基铂催化剂。本发明催化剂中的铂合金结晶性好、粒径小、分布均匀、原子利用率高;该催化剂中不仅铂载量低,而且电催化氧还原活性优于商业70%Pt/C催化剂。
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公开(公告)号:CN116623226A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310688226.4
申请日:2023-06-12
Applicant: 上海交通大学 , 工博士科技股份有限公司
IPC: C25B11/093 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种金属改性碳化钨电催化剂的制备方法和应用,涉及能源催化领域。方法包括取聚合物前驱体溶解于水醇混合溶液中,用HCl调节pH,随后滴入氨水并滴加入钨酸盐溶液,搅拌得到钨‑络合物溶液;将丙酮溶液滴加入钨‑络合物溶液中,静置后抽滤、洗涤、干燥,在氩气保护下热解,得到多孔碳负载碳化钨电催化剂;再和金属盐前驱体分散在水溶液中,加入KOH调节pH,随后加入水合肼还原,得到金属改性碳化钨电催化剂。及其在电解水析氧中的应用。利用碳化钨和金属团簇的协同作用,提高材料的电解水析氧催化活性,性能优于商业的IrO2催化剂。催化剂制备方法简单、成本低,容易实现宏量制备。
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公开(公告)号:CN109081917B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811176678.X
申请日:2018-10-10
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种二维聚苯环桥接吡咯的制备方法,涉及二维碳材料制备领域,所述制备方法包括如下步骤:首先将2,5‑二甲氧基四氢呋喃、对苯二胺和无水氯化铜加入到三口烧瓶中,再加入去离子水,鼓N2,恒温下进行搅拌;然后向三口烧瓶中加入乙酸乙酯后,进行过滤,将滤液进行水洗、旋蒸后得到固体粗产物;用硅胶柱层析法处理此固体粗产物后,进行旋蒸、真空干燥得到苯环桥接吡咯单体;最后以丙酮为溶剂,FeCl3为氧化剂将苯环桥接吡咯单体进行氧化聚合,得到二维聚苯环桥接吡咯;该方法温和简单且成本低。本发明制备的二维聚苯环桥接吡咯为纳米二维片状结构,氮含量为6.5%,应用在超级电容器上具有高达100F/g的比容量。
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公开(公告)号:CN107799318B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201710999417.7
申请日:2017-10-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种“普鲁士蓝/还原石墨烯”复合薄膜材料及其制备方法和应用,本发明得到的复合薄膜材料具有“还原石墨烯/(普鲁士蓝/还原石墨烯)n”的、层层堆垛的结构。本发明的复合材料利用了还原石墨烯优异的机械性能、载流子迁移率、为普鲁士蓝提供结构支持和电荷传输的通道,同时利用普鲁士蓝丰富的开放孔道结构和存储电荷的电化学活性等优点,实现了优异的电容性能,比面积电容可达50.5mF·cm‑2;证明此类材料在超级电容器具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN117855502A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410162596.9
申请日:2024-02-05
Applicant: 上海交通大学 , 上海工博士装备集团有限公司 , 复旦大学
Abstract: 一种高活性氨硼烷燃料电池用催化剂及其制备方法和应用,其中高活性氨硼烷燃料电池用催化剂的制备方法包括:取吡咯溶液溶解于盐酸水溶液中,加入由钨酸盐和氯钯酸盐混合的金属盐搅拌溶解,滴加过硫酸铵水溶液,氧化聚合、抽滤、洗涤、干燥,得到聚吡咯/金属配合物;将制备得到的聚吡咯/金属配合物在氩气保护气氛下高温热解,得到钯‑碳化钨复合催化剂。本发明制备的高活性氨硼烷燃料电池用催化剂(Pd‑W2C)的Pd和W2C颗粒分布均匀,粒径小,有效活性面积高,原子利用率高;本发明制备的Pd‑W2C电催化氧化氨硼烷性能优异,超越商业60%Pd/C催化剂,Pd质量比活性为商业60%Pd/C催化剂的15倍;本发明制备方法操作简单、制备周期短、设备成本低,易实现宏量制备。
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