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公开(公告)号:CN105271208B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510821056.8
申请日:2015-11-24
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,具体为一种石墨烯及其制备方法。本发明以石墨为原料,采用电解与液相氧化还原相结合的方法来大量合成氧化石墨烯,然后采用混合碱低温处理氧化石墨烯以制备具有可溶性的石墨烯。该制备方法,工艺简单,设备要求低,与传统的水合肼还原相比,安全环保,具有更广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104593842B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510006640.8
申请日:2015-01-07
Applicant: 上海应用技术学院 , 江苏澳光电子有限公司
Abstract: 本发明公开一种钼基体上金属镀层的制备方法,首先对钼基体表面除油,然后以除油后的钼基体为阳极,铅板为阴极,在阳极电解液中控制电流密度为10‑22A/dm2进行电解;然后再将阳极电解后的钼基体作为阴极,铅板为阳极,在阴极电解液中控制电流密度为10‑22A/dm2进行阴极电解以去除钼基体表面的氧化膜;最后将表面的氧化膜清除后的钼基体作为阴极,采用铅板或与待镀金属层材质相同的金属板为阳极,在电镀液中控制电流密度为1‑22A/dm2进行电镀5‑40min,即在钼基体表面形成金属镀层。本发明的制备方法所得的金属镀层与钼基体之间的结合力强。
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公开(公告)号:CN103480835B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201310417595.6
申请日:2013-09-13
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开一种含银的纳米二氧化锰单颗粒及制备方法,所述含银的纳米二氧化锰单颗粒形状为多孔的球形或类球形,按摩尔比计算,银:锰为3-15atm%,其粒径为100-500nm,孔径为3-10nm,孔体积为0.3-0.6cm3/g。其制备方法即首先将二价锰盐与经盐酸酸化的硝酸银溶液混合形成体系A,搅拌状态下将高锰酸钾水溶液滴加到体系A中,滴加完毕后继续搅拌反应1-24h,反应结束后将得到的棕色固体用浓氨水洗涤2-3次,最后用去离子水洗涤2-3次后,控制温度为90-110℃烘干,即得含银的纳米二氧化锰单颗粒。该含银的纳米二氧化锰单颗粒是超级电容器的理想活性材料,具有高的比容量和功率性能。
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公开(公告)号:CN104134548A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410323768.2
申请日:2014-07-09
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开一种多孔的二氧化锰及碳的复合材料及制备方法,所述多孔的二氧化锰及碳的复合材料为海绵状立体多孔结构,其孔径2-9nm,比表面积312.4-361.8m2/g,按重量百分比计算,其含碳量为30-40%。其制备方法包括具有多孔结构的三氧化二铝的制备、多孔碳的制备,然后将多孔碳浸入到高锰酸钾水溶液中,让高锰酸钾充分的进入到多孔碳的孔道中,然后抽滤,所得滤饼浸入到氯化锰水溶液中,搅拌下进行二氧化锰生成反应1-3h,然后再次抽滤、洗涤、干燥,即得多孔的二氧化锰及碳的复合材料。该多孔的二氧化锰及碳的复合材料是超级电容器理想活性材料,具有高的比电容量,且制备方法简便,成本低廉。
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公开(公告)号:CN103480835A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310417595.6
申请日:2013-09-13
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开一种含银的纳米二氧化锰单颗粒及制备方法,所述含银的纳米二氧化锰单颗粒形状为多孔的球形或类球形,按摩尔比计算,银:锰为3-15atm%,其粒径为100-500nm,孔径为3-10nm,孔体积为0.3-0.6cm3/g。其制备方法即首先将二价锰盐与经盐酸酸化的硝酸银溶液混合形成体系A,搅拌状态下将高锰酸钾水溶液滴加到体系A中,滴加完毕后继续搅拌反应1-24h,反应结束后将得到的棕色固体用浓氨水洗涤2-3次,最后用去离子水洗涤2-3次后,控制温度为90-110℃烘干,即得含银的纳米二氧化锰单颗粒。该含银的纳米二氧化锰单颗粒是超级电容器的理想活性材料,具有高的比容量和功率性能。
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公开(公告)号:CN100460358C
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200710041105.1
申请日:2007-05-23
Applicant: 上海应用技术学院
Inventor: 万传云
IPC: C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/58 , B82B3/00
Abstract: 本发明公开了一种高比表面硅氧碳陶瓷纳米管的制备方法,包括下列步骤:a.选用多孔氧化铝作为模板浸入到聚硅氧烷液体中;b.浸过聚硅氧烷液体的模板在马弗炉中50~600℃温度下放置1~10小时;c.用酸去除氧化铝模板得到聚硅氧烷纳米管的前驱体;d.将前驱体置于高温管式炉中在惰性气体保护下以2~10℃/min的升温速度将温度升至1000~1500℃,然后恒温0.5~4小时得到产物。本发明以氧化铝作为模板制备硅氧碳陶瓷纳米管,制备出孔道分布均匀、形状高度均匀有序的纳米材料,该材料比表面高达700-2500m2/g,可作为功能材料或载体在光电、催化等方面得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN101058509A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200710041105.1
申请日:2007-05-23
Applicant: 上海应用技术学院
Inventor: 万传云
IPC: C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/58 , B82B3/00
Abstract: 本发明公开了一种高比表面硅氧碳陶瓷纳米管的制备方法,包括下列步骤:a.选用多孔氧化铝作为模板浸入到聚硅氧烷液体中;b.浸过聚硅氧烷液体的模板在马弗炉中50~600℃温度下放置1~10小时;c.用酸去除氧化铝模板得到聚硅氧烷纳米管的前驱体;d.将前驱体置于高温管式炉中在惰性气体保护下以2~10℃/min的升温速度将温度升至1000~1500℃,然后恒温0.5~4小时得到产物。本发明以氧化铝作为模板制备硅氧碳陶瓷纳米管,制备出孔道分布均匀、形状高度均匀有序的纳米材料,该材料比表面高达700-2500m2/g,可作为功能材料或载体在光电、催化等方面得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN104124074B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410323516.X
申请日:2014-07-09
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开一种多孔二氧化锰及制备方法,所述多孔二氧化锰为海绵状立体多孔结构,用BET比表面仪器进行检测,其孔径为2-10nm,其比表面积为1830.-247.9m2/g。其制备方法即首先制备具有多孔结构的三氧化二铝,然后将其浸入到高锰酸钾水溶液中0.5-1h后抽滤,所得滤饼浸入到氯化锰或硫酸锰水溶液中,搅拌下进行二氧化锰的生成,然后抽滤,所得滤饼加入到硫酸水溶液中,于70-80℃进行反应7-8h后过滤、洗涤,再将其加入到氢氧化钠水溶液中,于70-80℃进行反应7-8h后过滤、洗涤,然后在真空条件下110℃烘干,即得多孔二氧化锰。该多孔二氧化锰具有高的比电容量,且制备方法简便,成本低廉。
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公开(公告)号:CN104599862A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510011314.6
申请日:2015-01-09
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明涉及一种聚吡咯/银纳米复合材料的制备方法,即将吡咯单体与硝酸银溶液混合成体系,在搅拌状态下将柠檬酸三钠水溶液逐滴加入,滴加完毕继续搅拌10-30min,再将三氯化铁水溶液逐滴加入后进行反应4-12h,反应结束后,抽滤反应液,所得滤饼依次用乙醇和去离子水洗涤2-3次,然后烘干,即得到形状为球形或类球形的聚吡咯/银纳米复合材料颗粒,其粒径为100-250nm,孔径为3-15nm,孔体积为0.283-0.356cm3/g。该制备方法不需昂贵的设备和仪器,制备方法简单,对反应环境要求较低、生产成本低。其制备所得的聚吡咯/银纳米复合材料作为超级电容器电极材料,其比电容性能和热稳定性能优异。
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