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公开(公告)号:CN108786923B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201810431391.0
申请日:2018-05-08
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构可见光催化剂的制备方法,先制备出具有正八面体形貌的MOF材料UiO‑66;然后,通过水热法,利用十二胺的弱的还原作用,将单质硫还原为能与In3+结合的S2‑离子,同时使用木质素磺酸钠作为UIO‑66的包覆剂,使形成的In2S3纳米颗粒能均匀负载在UiO‑66的表面,得到以UiO‑66为核,In2S3为壳的核壳结构可见光催化剂。本发明所制备的可见光催化剂稳定性好,吸附以及催化效率高,对有机染料具有较好的降解效果,在可见光照射下,能在60min内将甲基橙(MO)降解97%,该种可见光催化材料有望在光催化降解有机染料、抗生素等领域得到大规模的应用。
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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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公开(公告)号:CN108806995A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810587941.8
申请日:2018-06-08
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/86 , H01M4/02 , H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/62 , C01G53/00 , C01B21/082
Abstract: 本发明公开了一种g‑C3N4@NiCo2O4核壳结构的制备方法,包括如下步骤:(1)将泡沫镍在盐酸溶液中超声处理,清洗并真空干燥,分别称取六水合硝酸镍、六水合硝酸钴以及尿素溶解解于醇水的混合液中;(2)将处理过的泡沫镍和混合液同时转入反应釜中反应8,自然冷却,洗涤,干燥得到NiCo2O4前驱体;(3)配置BA乙醇溶液,将NiCo2O4前驱体浸泡其中,得到BA@NiCo2O4前驱体;(4)配置尿素溶液,并将BA@NiCo2O4前驱体在尿素溶液中浸泡,干燥,得到尿素@BA@NiCo2O4前驱体;(5)将尿素@BA@NiCo2O4前驱体煅烧得到g‑C3N4@NiCo2O4核壳结构。
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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:CN108806995B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201810587941.8
申请日:2018-06-08
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/86 , H01M4/02 , H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/62 , C01G53/00 , C01B21/082
Abstract: 本发明公开了一种g‑C3N4@NiCo2O4核壳结构的制备方法,包括如下步骤:(1)将泡沫镍在盐酸溶液中超声处理,清洗并真空干燥,分别称取六水合硝酸镍、六水合硝酸钴以及尿素溶解解于醇水的混合液中;(2)将处理过的泡沫镍和混合液同时转入反应釜中反应8,自然冷却,洗涤,干燥得到NiCo2O4前驱体;(3)配置BA乙醇溶液,将NiCo2O4前驱体浸泡其中,得到BA@NiCo2O4前驱体;(4)配置尿素溶液,并将BA@NiCo2O4前驱体在尿素溶液中浸泡,干燥,得到尿素@BA@NiCo2O4前驱体;(5)将尿素@BA@NiCo2O4前驱体煅烧得到g‑C3N4@NiCo2O4核壳结构。
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公开(公告)号:CN108786923A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810431391.0
申请日:2018-05-08
Applicant: 上海应用技术大学
CPC classification number: B01J31/26 , B01J31/1691 , B01J31/2239 , B01J35/004 , B01J35/0073 , B01J2531/48
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构可见光催化剂的制备方法,先制备出具有正八面体形貌的MOF材料UiO‑66;然后,通过水热法,利用十二胺的弱的还原作用,将单质硫还原为能与In3+结合的S2‑离子,同时使用木质素磺酸钠作为UIO‑66的包覆剂,使形成的In2S3纳米颗粒能均匀负载在UiO‑66的表面,得到以UiO‑66为核,In2S3为壳的核壳结构可见光催化剂。本发明所制备的可见光催化剂稳定性好,吸附以及催化效率高,对有机染料具有较好的降解效果,在可见光照射下,能在60min内将甲基橙(MO)降解97%,该种可见光催化材料有望在光催化降解有机染料、抗生素等领域得到大规模的应用。
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