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公开(公告)号:CN114975904A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210129512.2
申请日:2022-02-11
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及基于多金属氧酸盐的紫精聚合物衍生碳化物复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤(1)4,4’‑联吡啶与联苯二氯苄或4,4‑双(溴甲基)联苯在有机溶剂超声混合,得到均匀溶液;(2)将均匀溶液进行溶剂热反应,再与磷钼酸反应,即得到有机杂化材料前驱体;(3)将复合材料前驱体依次离心、干燥和煅烧,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明的制备方法环境友好,制备工序简单易操作,便于工业生产,在锂离子领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113279004A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110372211.8
申请日:2021-04-07
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/031 , C25D7/00 , C25D3/54 , C25B11/052 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种La‑Mo‑S/NF‑C析氢材料及其制备方法与应用,包括:配制氯化镧的水溶液;将泡沫镍作为载体置于氯化镧的水溶液中,经一步电沉积法反应后得到La/NF析氢材料;将钼酸铵、硫脲溶于去离子水,超声分散,得到澄清溶液;将澄清溶液与La/NF材料一并加入反应釜中,进行水热反应,得到La‑Mo‑S/NF材料;将S La‑Mo‑S/NF材料浸泡在葡萄糖溶液中,之后作退火处理,得到La‑Mo‑S/NF‑C析氢材料。与现有技术相比,本发明制备La‑Mo‑S/NF‑C析氢材料的原料成本低,制备方式简单,非贵金属元素的引入使材料具有良好的稳定性,葡萄糖提高了材料的比表面积,析氢效果良好。
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公开(公告)号:CN113122355A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110233977.8
申请日:2021-03-03
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C10M169/04 , C10M177/00 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N30/16 , C10N30/18 , C10N30/04 , C10N40/22 , C10N10/02
Abstract: 本发明涉及一种绿色环保型金属切削液及其制备方法与应用,其中金属切削液包括:12‑30%基础油、12‑30%非离子表面活性剂、2‑3%阴离子表面活性剂、10‑25%复合防锈剂、15‑20%复合润滑剂、5‑7%一元醇、0.1‑0.2%消泡剂、0.8‑2.5%杀菌剂,其余为水;制备方法包括首先将复合防锈剂与部分水加热混合,降温后加入复合润滑剂与辅助防锈剂混合均匀,之后分别加入非离子表面活性剂、一元醇及基础油,最后加入其余组分并搅拌至溶液澄清,即得到金属切削液。与现有技术相比,本发明采用地沟油制的生物柴油作为基础油,实现地沟油的资源化再利用,并有效解决地沟油流入食品市场的问题。
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公开(公告)号:CN113088188A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110348129.1
申请日:2021-03-31
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C09D183/07 , C09D5/08 , C09D7/62 , B05D5/00 , B05D7/14
Abstract: 本发明涉及一种基于疏水纳米粒子的超疏水硅烷膜及其制备与应用,所述制备方法具体为:(1)首先使用硬脂酸将纳米粒子改性,得到疏水纳米粒子;(2)再取步骤(1)得到的疏水纳米粒子加入到硅烷膜溶液中,得到疏水纳米粒子硅烷膜溶液;(3)之后利用步骤(2)得到的疏水纳米粒子硅烷膜溶液在经前处理的金属基体上制备得到疏水纳米粒子硅烷膜;(4)将步骤(3)得到的疏水纳米粒子硅烷膜经硬脂酸修饰后得到超疏水硅烷膜。与现有技术相比,本发明通过纳米粒子改性与硬脂酸修饰处理得到超疏水硅烷膜,相比于价格昂贵的氟硅烷超疏水硅烷膜,更加可行高效,可以有效地降低生产成本,并且同时也能保证对金属基底的保护效果。
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公开(公告)号:CN112898476A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110084624.6
申请日:2021-01-21
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C08F220/18 , C10L1/196 , C10L10/14
Abstract: 本发明涉及一种二元聚合物生物柴油降凝剂及其制备方法与应用,制备方法包括:首先配制甲基丙烯酸与高级醇的混合溶液,并加热至50‑70℃混合均匀,之后加入催化剂并加热升温至110‑120℃,恒温反应5‑6h后,得到甲基丙烯酸高碳酯;之后将甲基丙烯酸高碳酯与甲基丙烯酸环酯配制成混合溶液,并在引发剂作用下发生聚合反应,即得到二元聚合物生物柴油降凝剂。与现有技术相比,本发明制备工艺简单、操作方便,通过引入甲基丙烯酸环己酯作为降凝剂改性功能组分,有效提高降凝效果,使生物柴油的冷凝点和冷滤点分别降低2‑8℃和1‑8℃,从而拓展了生物柴油的适用温度范围。
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公开(公告)号:CN112831820A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011617630.5
申请日:2020-12-30
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米粒子掺杂多孔石墨烯/稀土多层复合硅烷膜及其电沉积制备方法与应用,制备方法包括首先将硅烷偶联剂、乙醇、水混合并水解,得到水解溶液;再取水解溶液加入多孔石墨烯与稀土盐,得到第一电沉积溶液,另取水解溶液加入纳米粒子,得到第二电沉积溶液;之后以金属基底为工作电极,先后将三电极体系插入第一电沉积溶液与第二电沉积溶液中,并分别采用计时电流法电沉积,即得到纳米粒子掺杂多孔石墨烯/稀土多层复合硅烷膜;该复合硅烷膜可用于金属表面处理。与现有技术相比,本发明通过分层掺杂稀土盐与纳米粒子,以赋予硅烷膜更好的物理化学性能,并使其结构更为致密,保证对金属基底的保护效果。
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公开(公告)号:CN111924884A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010711493.5
申请日:2020-07-22
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01G49/02 , C01G49/00 , C01B32/194 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种碱式氧化铁\石墨烯负极材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:提供石墨烯乙醇溶液;将六水合氯化铁加入到石墨烯乙醇溶液中,搅拌至溶解;加入碳酸氢铵,搅拌至溶解;室温下搅拌反应,然后将反应得到的材料经去离子冲洗、离心、烘干,得到所述的碱式氧化铁\石墨烯负极材料。与现有技术相比,本发明原料易获取、成本低廉,制备条件温和、反应时间短、具有环保可持续的优点,得到的负极材料在100mA·g-1的充放电流下,容量可达到600mAh·g-1,具有高的可逆容量、良好的循环稳定性,具备良好的电学性能。
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公开(公告)号:CN111924833A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010709941.8
申请日:2020-07-22
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01B32/194 , C01B32/05 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/聚酰亚胺衍生碳负极材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:提供石墨烯的有机溶剂溶液;除去溶液中的空气;分别加入均苯四甲酸二酐和三聚氰胺并完全溶液,得到反应液;将反应液进行溶剂热原位聚合反应,得到石墨烯/聚酰亚胺复合材料前驱体;将石墨烯/聚酰亚胺复合材料前驱体依次进行水洗、干燥和煅烧,得到所述的石墨烯/聚酰亚胺衍生碳负极材料。与现有技术相比,本发明的负极材料在100mA·g-1的充放电流下,容量可达到110mAh·g-1,故具有良好的可逆容量,6000次循环后依然可以稳定的恢复初始容量,非常好的循环稳定性,在钠离子电池领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111554889A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010283992.9
申请日:2020-04-10
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种聚酰亚胺/MXene复合材料及其制备和应用,采用二维结构的MXene(Ti2C3)作为基底材料,均苯四甲酸二酐(PMDA)和三聚氰胺通过溶剂热的方法在MXene基底上原位聚合聚酰亚胺(PI),得到新型聚酰亚胺MXene复合材料,通过此方法得到的PI均匀地负载在MXene基底上。与现有技术相比,本发明所制备的二维结构的碳化物与PMDA制备的聚酰亚胺复合材料作为钠离子电池负极显示了优异的电化学性能,在100mA·g-1的充放电流下,容量可达到400mAh·g-1,在4A·g-1下容量为200mAh·g-1的优异的倍率性能,并为MXene与有机材料在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
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公开(公告)号:CN111554887A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010272807.6
申请日:2020-04-09
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种MXene/腐殖酸复合材料及其制备与应用,该复合材料由腐殖酸与MXene按照质量比1-3:1。与现有技术相比,本发明所制备的MXene/腐殖酸复合材料作为电极材料具备优异的电化学性能,在100mA·g-1的充放电流下,容量最高可达到300mAh·g-1,该方法为二维碳化物材料和生物质材料的复合在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
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