-
公开(公告)号:CN105435764B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510800997.3
申请日:2015-11-19
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明一种介孔二氧化硅复合光催化剂,以二氧化硅为载体,所述载体的骨架中掺杂有光敏硅烷偶联剂、所述载体的纳米孔道中负载有二氧化钛。还提供了上述催化剂的制备方法,首先采用一种高温热解的方法来制备光敏硅烷偶联剂,然后采用采用原位负载法制备掺杂光敏硅烷偶联剂的介孔氧化硅材料,接着将氧化钛通过水热法以后负载的方式引入到骨架光敏硅烷偶联剂掺杂的氧化硅孔道中,最后得到介孔二氧化硅复合催化剂。本发明催化剂的表面的光敏硅烷偶联剂对于金属离子具有较好的络合能力,实现了半导体二氧化钛在光敏硅烷偶联剂‑介孔二氧化硅复合材料上的高分散和小粒径的负载;因此这种材料拥有很好的先富集污染物再降解污染物的循环污染物处理能力。
-
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。
-
公开(公告)号:CN105504277A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201511024958.5
申请日:2015-12-30
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: C08G73/0266 , C08K3/04
Abstract: 本发明公开了一种高度有序多孔的石墨烯/聚苯胺复合材料及其制备方法。该方法在冰浴的条件下,通过控制体系的pH,使苯胺单体在氧化石墨烯原位生长,得到有序的聚苯胺纳米线阵列,并且通过加入适当的表面活性剂作为软模板,使得石墨烯基体形成了有序的多孔结构。本发明制备方法简便,原料便宜,并且重复性好。制备得到的材料具有高度有序的三维多孔结构,比表面积大;另外,这种材料还具备导电性高、柔性好,内阻小,电化学性质稳定等优点。特别是作为超级电容器性能时,显示出良好的电化学性能和电化学稳定性,在电流密度为1A/g时,比电容量达到485F/g,充放电5000次之后,容量依然能够保持90%。
-
公开(公告)号:CN105482806A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510817765.9
申请日:2015-11-23
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构的荧光介孔无机氧化物纳米粒子及其制备方法。本发明的荧光介孔无机氧化物纳米粒子是核壳结构,核为致密实心小球,为氧化硅、氧化铁或氧化锰无机纳米粒子;壳层为有机荧光基团改性的介孔结构。所述壳层的有机荧光基团为有机荧光双头硅源结构,其结构表示为(R’O)3Si-R-Si(R’O)3,其中R’为C1-C4烷基,R为荧光发色团。本发明通过1)无机氧化物纳米粒子的制备;2)核-壳氧化物纳米粒子的制备;3)壳层介孔孔道模板剂的去除三步骤制备得到。本发明的有益效果在于:纳米粒子,具有规整的形貌和良好的单分散性;骨架有机荧光团改性,荧光性能可调控;反应条件温和,制备简单,易重复。
-
公开(公告)号:CN105435764A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510800997.3
申请日:2015-11-19
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: B01J21/08 , B01J35/004 , B01J35/10
Abstract: 本发明一种介孔二氧化硅复合光催化剂,以二氧化硅为载体,所述载体的骨架中掺杂有光敏硅烷偶联剂、所述载体的纳米孔道中负载有二氧化钛。还提供了上述催化剂的制备方法,首先采用一种高温热解的方法来制备光敏硅烷偶联剂,然后采用原位负载法制备掺杂光敏硅烷偶联剂的介孔氧化硅材料,接着将氧化钛通过水热法以后负载的方式引入到骨架光敏硅烷偶联剂掺杂的氧化硅孔道中,最后得到介孔二氧化硅复合催化剂。本发明催化剂的表面的光敏硅烷偶联剂对于金属离子具有较好的络合能力,实现了半导体二氧化钛在光敏硅烷偶联剂-介孔二氧化硅复合材料上的高分散和小粒径的负载;因此这种材料拥有很好的先富集污染物再降解污染物的循环污染物处理能力。
-
公开(公告)号:CN106207111B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610552386.6
申请日:2016-07-14
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池负极GO‑PANI‑Ni3S2复合材料的制备方法,将氧化石墨烯超声分散均匀,分别加入十二烷基硫酸钠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,继续冰水浴搅拌12小时,将得到的墨绿色溶液离心、水洗得到凝胶状的物质,再将其超声分散于盐酸溶液中,然后向其中滴加四水醋酸镍水溶液继续超声至均匀,最后将其在室温下搅拌1小时后,在180℃下水热12小时,加入九水硫化钠水溶液,再离心、水洗、冻干便得到锂离子电池负极材料;本发明同现有技术相比,该复合负极材料有很好的循环性能和高倍率充放电容量,从而提高了以该材料作为负极材料的锂离子电池性能。
-
公开(公告)号:CN105482806B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510817765.9
申请日:2015-11-23
Applicant: 上海应用技术学院
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构的荧光介孔无机氧化物纳米粒子及其制备方法。本发明的荧光介孔无机氧化物纳米粒子是核壳结构,核为致密实心小球,为氧化硅、氧化铁或氧化锰无机纳米粒子;壳层为有机荧光基团改性的介孔结构。所述壳层的有机荧光基团为有机荧光双头硅源结构,其结构表示为(R’O)3Si‑R‑Si(R’O)3,其中R’为C1‑C4烷基,R为荧光发色团。本发明通过1)无机氧化物纳米粒子的制备;2)核‑壳氧化物纳米粒子的制备;3)壳层介孔孔道模板剂的去除三步骤制备得到。本发明的有益效果在于:纳米粒子,具有规整的形貌和良好的单分散性;骨架有机荧光团改性,荧光性能可调控;反应条件温和,制备简单,易重复。
-
公开(公告)号:CN105924963A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610394026.8
申请日:2016-06-06
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: C08K3/04 , C08G73/0266 , C08K3/22 , C08K2003/2272 , C08L2203/20 , C08L79/02
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯超声分散均匀,加入十二烷基硫酸钠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,继续冰水浴搅拌12小时,将得到的墨绿色溶液离心、水洗得到凝胶状的物质,再将其超声分散于盐酸溶液中,然后向其中滴加饱和氯化铁溶液继续超声,最后将其在室温下搅拌1小时候,在180℃下水热12小时离心、水洗、冻干,即得到石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料;本发明工艺过程简单、操作性强,设备投入少,生产成本低,且所得的石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料的电化学稳定性好、比容量高、循环性能好、倍率性能优异。
-
公开(公告)号:CN105719849B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610122226.8
申请日:2016-03-04
Applicant: 上海应用技术学院
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明属于超级电容器纳米复合材料技术领域,具体为一种形貌可控的石墨烯/Co(OH)2复合材料的制备方法。本发明以石墨烯和四水合乙酸钴为原料,选用不同的沉淀剂,并采用合适的表面活性剂,在水热的条件下制备得到了具有不同有序形貌的石墨烯/Co(OH)2复合材料。本发明制备方法简单,制备出的不同形貌的复合材料的电化学性能好,且均具有较高的比容量,在超级电容器材料的制备中具有较大的应用价值。
-
公开(公告)号:CN105742642B
公开(公告)日:2018-03-30
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-