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公开(公告)号:CN108806996B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201810591971.6
申请日:2018-06-08
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种以泡沫镍为基体的NixMn1‑xCo2O4纳米花的制备方法,包括如下步骤:(1)制备活化的泡沫镍基体;(2)配置前驱体溶液;(3)制备NixMn1‑xCo的复合盐前驱体;(4)恒温煅烧复合盐前驱体,得到以泡沫镍为基体的NixMn1‑xCo2O4纳米花,本发明将泡沫镍中的Ni进行活化后直接作为Ni源,在添加Mn、Co源的情况下自发生长NixMn1‑xCo2O4纳米花,这种无粘结剂,低浓度下原位生长出的纳米花,具有高比容、低内阻、长寿命的特点,可用作一种超级电容器的电极材料,当x=0.2,电流密度为0.5A/g时,最佳比电容可达到700F/g,且本发明制备条件易控,工艺简单,节能环保,可大规模应用于工业生产,这种电极材料有望在超级电容器和电池领域得到大规模应用。
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公开(公告)号:CN109651375A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811652570.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C07D487/04 , A61P31/00 , A61P29/00 , A61P9/12 , A61P39/06
CPC classification number: C07D487/04 , A61P9/12 , A61P29/00 , A61P31/00 , A61P39/06
Abstract: 本发明提供了一种四氢喹唑啉衍生物及其合成方法和应用。所述的四氢喹唑啉衍生物的合成方法,其特征在于,包括以下步骤:将取代的邻氟代苯甲醛与二级胺发生芳环的亲核取代反应,得到邻位被二级胺取代的苯甲醛类化合物;将所述的邻位被二级胺取代的苯甲醛类化合物与胺类化合物反应得到四氢喹唑啉衍生物。该方法操作安全,四氢喹唑啉衍生物的产率最高可达96%,后处理简单,仅需要经过硅胶柱层析即可达到分离。
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公开(公告)号:CN112326632A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011117712.3
申请日:2020-10-19
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种研究废橡胶配煤炼焦过程中锌转移的装置及方法。所述装置包括配气系统、热解系统、冷却系统及煤气收集系统;所述配气系统包括高压气瓶;所述热解系统包括石英长管、电加热炉及程序控温仪,高压气瓶通过流量计与石英长管连通;所述冷却系统包括焦油收集瓶;所述煤气收集系统包括酸溶液收集瓶。研究为:将煤与废橡胶粉末混合,在惰性气氛保护下进行热解,热解产生的焦油、煤气分别通过焦油收集瓶、酸溶液收集瓶收集;将焦油焙烧,所得灰分用酸溶液充分溶解,将所得溶液与煤气通入的酸溶液分别检测其中的锌含量。本发明适用于废橡胶中锌在煤气、焦油与焦炭中的转移路径及其在焦炭中的残留形态的研究。
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公开(公告)号:CN109651375B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201811652570.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C07D487/04 , A61P31/00 , A61P29/00 , A61P9/12 , A61P39/06
Abstract: 本发明提供了一种四氢喹唑啉衍生物及其合成方法和应用。所述的四氢喹唑啉衍生物的合成方法,其特征在于,包括以下步骤:将取代的邻氟代苯甲醛与二级胺发生芳环的亲核取代反应,得到邻位被二级胺取代的苯甲醛类化合物;将所述的邻位被二级胺取代的苯甲醛类化合物与胺类化合物反应得到四氢喹唑啉衍生物。该方法操作安全,四氢喹唑啉衍生物的产率最高可达96%,后处理简单,仅需要经过硅胶柱层析即可达到分离。
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公开(公告)号:CN108806996A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810591971.6
申请日:2018-06-08
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种以泡沫镍为基体的NixMn1‑xCo2O4纳米花的制备方法,包括如下步骤:(1)制备活化的泡沫镍基体;(2)配置前驱体溶液;(3)制备NixMn1‑xCo的复合盐前驱体;(4)恒温煅烧复合盐前驱体,得到以泡沫镍为基体的NixMn1‑xCo2O4纳米花,本发明将泡沫镍中的Ni进行活化后直接作为Ni源,在添加Mn、Co源的情况下自发生长NixMn1‑xCo2O4纳米花,这种无粘结剂,低浓度下原位生长出的纳米花,具有高比容、低内阻、长寿命的特点,可用作一种超级电容器的电极材料,当x=0.2,电流密度为0.5A/g时,最佳比电容可达到700F/g,且本发明制备条件易控,工艺简单,节能环保,可大规模应用于工业生产,这种电极材料有望在超级电容器和电池领域得到大规模应用。
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