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公开(公告)号:CN105543825A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610144925.2
申请日:2016-03-15
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明涉及一种复配表面活性剂型钝化剂及其制备方法以及其在不锈钢表面钝化行为的应用,每升钝化剂中含有10-90ml硝酸、10-80g氟化钾、30-80ml双氧水、2-10g硝酸铈、1-8g氯化镧、0.01-1g复合表面活性剂、余量的蒸馏水;所述的复合表面活性剂由吐温-80、十二烷基硫酸钠(SDS)组成,按质量比计算,即吐温-80:SDS为1:1;其制备方法即先将吐温-80与SDS按比例复配,然后依次将硝酸、氟化钾、双氧水、硝酸铈、氯化镧、复合表面活性剂加入蒸馏水中溶解,即得到复配表面活性剂型钝化剂;本发明同现有技术相比,该钝化剂用于不锈钢工件表面钝化即形成耐腐蚀、耐氧化性能优良的钝化膜层。
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公开(公告)号:CN105223247A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510582023.2
申请日:2015-09-14
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明一种石墨烯/碳纳米管修饰的碳糊电极,由一个聚四氟乙烯管构成,所述的聚四氟乙烯管中设置有碳糊,所述的碳糊由石墨粉与石蜡油组成,电极导线的一端设置的碳糊内,所述的电极导线的另外一端上设置有石墨烯/碳纳米管分散液。本发明还提供了上述碳糊电极的制备方法,将碳糊灌入到聚四氟乙烯管内压实,将电极引线的一端直插于碳糊中,另一端用称量纸抛光至镜面;将石墨烯/碳纳米管粉末加入至二次去离子水中超声,得到的石墨烯/碳纳米管分散液滴涂在已抛光成镜面的电极引线的一端,然后干燥,即得石墨烯/碳纳米管修饰碳糊电极。以该石墨烯/碳纳米管修饰的碳糊电极作为工作电极对多巴胺进行检测,具有灵敏、准确、稳定、选择性高等特点。
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公开(公告)号:CN105489390B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201510846518.1
申请日:2015-11-27
Applicant: 上海应用技术学院
Inventor: 韩生 , 余伟萍 , 崔煜 , 刘凡 , 储磊 , 邱丰 , 喻宁波 , 刘金宝 , 江新泽 , 付宁 , 冯晨萁 , 蔺华林 , 薛原 , 马鹏 , 余焓 , 于飞 , 卢德力 , 蒋继波 , 李原婷 , 裴素鹏 , 祝俊 , 何忠义 , 熊丽萍
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明提供了一种花状硫化镍材料的制备方法,将镍源前驱体醋酸镍溶解于去离子水中,然后加入乙醇,在超声分散,然后加入硫源的前驱体硫脲与表面活性剂,再超声分散,得到反应液;将所得的反应液移入水热釜中进行溶剂热反应,控制温度进行反应,所得的反应液体用去离子水和乙醇分别洗涤,然后进行干燥,得到花状的硫化镍材料。经过电化学测试证明,本发明得到的花状硫化镍材料具有优异的充放电性能和循环稳定性,实验证明在1A/g的充放电流下,该材料的比电容量为1350F/g,并且本发明具有反应条件容易控制,而且制备工艺简单,所得产品一致性好的优点,有利于硫化镍的工业化生产。
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公开(公告)号:CN105369239B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510799814.0
申请日:2015-11-19
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯掺杂钝化膜的制备方法。本发明首先对低碳钢基体预处理以及对氧化石墨烯进行敏化、活化和分散处理;然后在恒温水浴中进行钝化处理,在低碳钢表面得到氧化石墨烯掺杂钝化膜。本发明的有益效果在于,制得的氧化石墨烯掺杂钝化膜厚度均匀,表面光滑无空隙,耐腐蚀性好,耐候性强;并且制备方法简单,可连续生产。
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公开(公告)号:CN105742642A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610181747.0
申请日:2016-03-28
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: H01M4/62
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯(GO)超声分散均匀,分别加入十二烷基硫酸钠(SDS)水溶液和苯胺进行混合,超声形成稳定均匀的混合液,冰水浴搅拌并逐滴加入用盐酸酸化的过硫酸铵(APS),继续冰水浴搅拌12小时,将得到的墨绿色溶液离心水洗得到凝胶状物质,再将其超声分散于盐酸溶液中,然后向其中滴加钛酸四丁脂(TBOT)继续超声,最后将其在室温下搅拌1小时,在180℃下水热12小时离心、水洗、冻干,即得锂离子电池负极材料;本发明工艺过程简单、操作性强,大大提高了电池的比容量以及倍率性能,解决了现有技术中存在的锂离子电池负极材料的稳定性差与倍率性能低的技术问题。
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公开(公告)号:CN105489390A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510846518.1
申请日:2015-11-27
Applicant: 上海应用技术学院
Inventor: 韩生 , 余伟萍 , 崔煜 , 刘凡 , 储磊 , 邱丰 , 喻宁波 , 刘金宝 , 江新泽 , 付宁 , 冯晨萁 , 蔺华林 , 薛原 , 马鹏 , 余焓 , 于飞 , 卢德力 , 蒋继波 , 李原婷 , 裴素鹏 , 祝俊 , 何忠义 , 熊丽萍
Abstract: 本发明提供了一种花状硫化镍材料的制备方法,将镍源前驱体醋酸镍溶解于去离子水中,然后加入乙醇,在超声分散,然后加入硫源的前驱体硫脲与表面活性剂,再超声分散,得到反应液;将所得的反应液移入水热釜中进行溶剂热反应,控制温度进行反应,所得的反应液体用去离子水和乙醇分别洗涤,然后进行干燥,得到花状的硫化镍材料。经过电化学测试证明,本发明得到的花状硫化镍材料具有优异的充放电性能和循环稳定性,实验证明在1A/g的充放电流下,该材料的比电容量为1350F/g,并且本发明具有反应条件容易控制,而且制备工艺简单,所得产品一致性好的优点,有利于硫化镍的工业化生产。
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公开(公告)号:CN105800698B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201610085357.3
申请日:2016-02-15
Applicant: 上海应用技术学院
Inventor: 蔺华林 , 陈红艳 , 韩生 , 黄奇 , 刘凡 , 常兴 , 江新泽 , 艾亚妮 , 薛原 , 李勇 , 付宁 , 余伟平 , 马鹏 , 冯晨其 , 赵志成 , 周嘉伟 , 刘萍 , 许广文
IPC: C01G51/04
Abstract: 本发明属于能源存储材料制备技术领域,具体为一种三维纳米级的花球状四氧化三钴材料的制备方法。本发明制备方法首先将醋酸钴与去离子水混合超声15‑30min制备醋酸钴分散液,然后用弱酸调分散液的pH;接着加入氨水溶液,混合均匀后,将上述溶液移入水热反应釜中,在100‑140℃温度下反应12‑16h后离心、洗涤,干燥得到氢氧化钴粉末;最后将得到的氢氧化钴粉末在一定温度下煅烧一定时间即得三维纳米级的花球状的四氧化三钴材料。本发明制备方法简单可靠、成本低廉、环保。得到的四氧化三钴材料具有分级结构、比容量高达679F/g、循环和倍率性能好。
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公开(公告)号:CN105797591A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610181759.3
申请日:2016-03-28
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D71/34 , B01D2323/04 , B01D2325/38
Abstract: 本发明属于膜分离技术领域,具体地说是一种超疏水性聚偏氟乙烯微孔膜的制备方法,包括以下步骤:首先将石墨烯和纳米二氧化硅分散于极性非质子溶剂中,超声处理3?20h,得到分散液;再将聚偏氟乙烯和聚乙烯吡咯烷酮于20?80℃下溶解于分散液中,搅拌3?48h,之后超声1?5h得到均匀的铸膜液;铸膜液通过刮膜器刮涂生成初生膜,将初生膜浸入到凝胶浴中0?3h,再转移到去离子水浴中浸泡2?8天固化成膜,自然晾干,得到超疏水性聚偏氟乙烯微孔膜;本发明的方法环境友好、反应条件温和、制备方法简单,其制备的微孔膜膜表面的水接触角为158±1°,抗压性能良好,具有良好的疏水亲油性,在石油化工领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105543912A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610085510.2
申请日:2016-02-15
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种在铜基体上制备复配表面活性剂/La-Ni-Mo-W共沉积镀层的方法。通过对纯铜片抛光、除油、浸蚀前处理;然后以铜片为阴极,镀铂的金属钛网板为阳极;在恒温水浴条件下进行电镀就可得到复配表面活性剂/La-Ni-Mo-W共沉积镀层。本发明采用在镍(Ni)-钼(Mo)-钨(W)镀液中加入复配表面活性剂和稀土元素镧(La)的方法来制备共沉积镀层,所得复配表面活性剂/La-Ni-Mo-W共沉积镀层具有厚度均匀、硬度高、耐磨和耐腐蚀性好、稳定性好以及析氢活性高的优点。
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公开(公告)号:CN105489398A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610024861.2
申请日:2016-01-15
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明属于超级电容器纳米复合材料技术领域,具体为一种Fe2O3/石墨烯复合材料的制备方法。本发明方法具体步骤如下:(1)制备氧化石墨烯胶体溶液;(2)将氧化石墨烯胶体溶液和氢氧化铁胶体或者饱和氯化铁溶液混合、超声;(3)将超声后混合溶液于水热釜反应,结束后,自然冷却,洗涤、烘干得到Fe2O3/石墨烯复合材料。本发明方法简便易行,整个过程环境友好,不仅能有效控制Fe2O3粒径的大小,得到了不同粒径的Fe2O3晶体,而且Fe2O3更加均匀的分散在石墨烯之中,在作为超级电容器电极材料时,显示出很好的电化学性能,为超级电容器电极材料中可控金属氧化物的制备提供了一种思路。
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