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公开(公告)号:CN108615612A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810419395.7
申请日:2018-05-04
Applicant: 上海应用技术大学
Inventor: 韩生 , 赵豆豆 , 常兴 , 黄奇 , 常伟 , 林静静 , 刘玥冉 , 连俊 , 颜松 , 姚璐 , 刘业萍 , 常哲馨 , 解麦莹 , 陈凤飞 , 薛原 , 钱曾 , 李林飞 , 廖天明
Abstract: 本发明公开了一种花状四氧化三钴-石墨烯复合材料及其制备方法。本发明制备方法包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯分散液和硝酸钴水溶液混合后,向其中加入尿素并超声分散;(2)将硝酸钴-氧化石墨烯混合液移入水热反应釜中反应,反应结束后离心分离、洗涤,干燥得到花状氢氧化钴-石墨烯粉末;(3)将花状氢氧化钴-石墨烯粉末在空气条件下进行煅烧处理后,自然冷却至室温,即得花状四氧化三钴-石墨烯复合材料。本发明制备方法简单可靠、成本低廉、环保;得到的复合材料比容量高达585F/g,同时循环性能和倍率性能好。
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公开(公告)号:CN108615610A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810367469.7
申请日:2018-04-23
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/86 , H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/88 , H01M4/90
CPC classification number: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/86 , H01M4/049 , H01M4/1391 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/885 , H01M4/9016
Abstract: 本发明公开了一种以泡沫镍为基底原位生长钴锰双金属氢氧化物复合材料的方法。本发明将钴盐、锰盐、尿素和氟化铵在水中超声分散均匀,得到钴锰双金属氢氧化物前驱体溶液;在钴锰双金属氢氧化物前驱体溶液中浸入预处理后的泡沫镍,再进行水热反应,反应结束后,过滤、洗涤、干燥得到泡沫镍/钴锰双金属氢氧化物复合电极材料。本发明的复合材料不仅导电性能优异、化学性质稳定,而且复合材料形貌可控,针状钴锰双金属氢氧化物均匀地排列在三维泡沫镍上,充分提高了复合材料的比表面积。同时制备的复合材料在电化学测试中无需粘结剂,操作简单方便。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN107857280A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711389233.5
申请日:2017-12-21
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01B39/08
CPC classification number: C01B39/087 , C01P2002/72 , C01P2002/82
Abstract: 本发明公开了一种Fe-MFI微孔分子筛的制备方法。本发明以正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,硝酸铁为杂原子金属源,以三乙醇胺(TEA)为络合剂,以四丙基氢氧化铵(TPAOH)为结构导向剂,用干凝胶法通过挤压成型成功制备了含铁的MFI型微孔分子筛。本发明通过干凝胶法合成的分子筛,用较少量的结构导向剂TPAOH和少量的水,一步成型合成出含铁的成型杂原子分子筛。能有效避免传统工艺中的过滤和洗涤工艺,降低催化剂的生产成本,最大限度上减少废水的产生,属于绿色环保工艺。
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公开(公告)号:CN107161981A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710500129.2
申请日:2017-06-27
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01B32/15
Abstract: 本发明公开了一种荷梗氮掺杂碳纳米材料的制备方法。具体步骤如下:(1)把荷梗采集以后洗干净,干燥、研磨成粉末;(2)将研磨成粉的荷梗加入到盐酸胍溶液中浸渍,然后烘干,制得前驱体;(3)将前驱体置于管式炉中焙烧,得到预碳化的产物;(4)将预碳化产物加入KOH溶液中浸渍,再焙烧处理;(5)用盐酸溶液浸渍高温焙烧后的产物,再洗涤、烘干得到荷梗氮掺杂碳纳米材料。本发明的有益效果在于:采用荷梗为前驱体制备氮掺杂碳纳米材料,荷梗来源丰富,制备的过程工艺简单,安全可靠,对环境无污染,能够实行量化生产。
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公开(公告)号:CN106710889A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710142699.9
申请日:2017-03-10
Applicant: 上海应用技术大学
Inventor: 蔺华林 , 陈达明 , 王爱民 , 常兴 , 韩生 , 韩治亚 , 陈红艳 , 刘平 , 赵志成 , 刘玥冉 , 周嘉伟 , 许广文 , 陈海军 , 韦焕明 , 余焓 , 卢德力 , 蒋继波 , 邱丰 , 何忠义 , 熊丽萍
IPC: H01G11/30 , H01G11/86 , H01M4/48 , H01M4/1391 , C01G51/04
Abstract: 本发明公开了一种多级结构氢氧化钴电极材料及其制备方法。本发明的方法首先以硝酸钴和硝酸铝分别为钴源和铝源,与去离子水混合搅拌,接着加入尿素进行水热复合,最后用碱把氢氧化铝刻蚀去得到多级结构的氢氧化钴。本发明采用水热、冷冻干燥和刻蚀法得到的多级结构氢氧化钴电极材料,不仅热稳定性好、结晶程度高,而且具有更高的比表面积,同时增加其活性位点使其比容量更高,是理想的能源材料之一。
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公开(公告)号:CN106693898B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201611018003.3
申请日:2016-11-17
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种掺杂度可控的多孔还原氧化石墨烯吸油材料及其制备方法。本发明的掺杂度可控的多孔还原氧化石墨烯吸油材料为层层堆叠的多级孔结构;其以还原氧化石墨烯气凝胶为基底,还原氧化石墨烯气凝胶的骨架中掺杂了氨基酸。本发明首先将氧化石墨烯与氨基酸还原剂溶解液混合,然后通过高压水热的方法得到还原氧化石墨烯水凝胶,最后该水凝胶洗涤、低温冷冻造孔,得到多孔还原氧化石墨烯吸油材料。本发明吸油材料具有良好的疏水性,并对油品及有机污染物具有较好的吸附能力,实现了在油水复合环境中油水分离的目的;同时掺杂度的控制能够对材料的孔径分布和孔结构进行调控,促进材料的选择性吸油,实现油品的选择吸附。
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公开(公告)号:CN109243847B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201811249162.3
申请日:2018-10-25
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种三维有序大孔碳包覆的NiMoO4/还原氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法。本发明引入交联剂PVA,首先通过冰模板法将(NH3)4(NiMo6O24H6)/GO二维片层构筑成三维有序大孔结构,然后在惰性气体下热处理,使得包裹(NH3)4(NiMo6O24H6)/GO的PVA转换成碳壳,同时,(NH3)4(NiMo6O24H6)转化为NiMoO4,GO被还原成还原氧化石墨烯,进而得目标纳米复合材料。本发明制备方法简单,得到的材料具有比较大的比表面积,用作超级电容器的电极材料时,表现出优异的电化学性能,是理想的储能材料之一。
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公开(公告)号:CN108588754A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810447414.7
申请日:2018-05-11
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种用于电催化析氢的钼酸镍/石墨烯复合材料及制备方法。其以石墨烯为基底,加入钼酸镍,用简单的水热法将钼酸镍均匀的复合在石墨烯表面或插入石墨烯片层间,改善石墨烯的团聚现象,合理利用石墨烯的表面积,制备能降低阴极析氢过电位的电极材料。本发明的有益效果在于:通过控制反应物的质量比,水热温度、水热时间合成的钼酸镍/石墨烯复合材料,表现出电催化析氢效果好、循环性能好、绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN108565436A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810447452.2
申请日:2018-05-11
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36
Abstract: 本发明公开了一种球状钼酸镍/石墨烯复合材料的制备方法。具体步骤如下:(1)将Ni(NO3)2·6H2O和MoCl5分散于乙二醇溶液中并超声溶解,得到混合溶液;(2)超声分散氧化石墨烯溶液;(3)将分散好的氧化石墨烯溶液加入上述混合溶液中并混合均匀;(4)将溶液置于高压反应釜中进行反应;反应后过滤和洗涤;(5)将洗涤后的产品进行冷冻干燥;(6)将冷冻干燥后的样品高温焙烧处理得到球状钼酸镍/石墨烯复合材料。本发明的制备方法工艺操作简单,制备效率高,原料较为廉价。
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公开(公告)号:CN106984355A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710377850.7
申请日:2017-05-25
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种HPW/g‑C3N4复合材料及其制备方法和应用。本发明首先取尿素在管式炉中高温煅烧,得到石墨相氮化碳g‑C3N4;然后将高温煅烧后的石墨相氮化碳g‑C3N4产物置于固体磷钨酸HPW溶液中浸渍;最后烘干,在高温下焙烧即得生物柴油制备过程中所用的催化剂。本发明方法简单,绿色无污染,催化剂易于分离,可以回收重复利用,催化体系选择性极高能够在复杂的大豆油体系中进行酯化反应,产品纯度高,为肉豆蔻酸、亚油酸甲酯和十八酸甲酯,催化剂能够循环使用,稳定性好,克服原有催化体系对环境造成污染等缺点,降低生产成本,属于环境友好型工艺路线。
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