-
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:CN103224233A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310153811.0
申请日:2013-04-28
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开一种碳材料及制备方法,所述碳材料为层状结构,包括上、下层氧化石墨烯和位于上、下层氧化石墨烯之间的中间层石墨烯。其制备方法即取改良的汉漠斯法制备氧化石墨烯后的废料超声分散于去离子水或乙醇水溶液中,静置,除去下层不溶物得到悬浮液以5000r/min离心10min,所得沉淀重复超声分散、离心操作至所得上清液无色,将所得沉淀再次超声分散于去离子水或乙醇水溶液中,以500r/min离心10min收集上层清液,重复离心操作至无沉淀产生,再以5000r/min离心10min,所得沉淀于60-80℃烘干即得碳材料。该碳材料表面富含含氧官能团,溶解于水及部分有机溶剂中,其导电性能优于氧化石墨烯。
-
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:CN105504277B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201511024958.5
申请日:2015-12-30
Applicant: 上海应用技术学院
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:CN104449948A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410704475.9
申请日:2014-11-28
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C10M125/00 , C10M125/26 , C10M125/02 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开一种氧化石墨烯基硼酸锌及制备方法和应用,所述氧化石墨烯基硼酸锌即以硼砂为原料,将其分散到氧化石墨烯水溶液中进行超声处理,然后加入氯化锌水溶液,水浴搅拌后加入浓氨水调pH为8,然后,控制温度为40~80℃下水浴搅拌反应5~10h,所得的反应液抽滤、水洗、干燥即得氧化石墨烯基硼酸锌。本发明的氧化石墨烯基硼酸锌具有良好的再分散性能,因此可用于基础油的减摩抗磨添加剂,可有效提高基础油的减摩抗磨性能,是一种优质的绿色环保的基础油的添加剂。
-
公开(公告)号:CN105406035B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201510727167.2
申请日:2015-10-30
Applicant: 上海应用技术学院
Inventor: 蔺华林 , 刘金宝 , 韩生 , 崔煜 , 王爱民 , 余焓 , 于飞 , 李原婷 , 卢德力 , 蒋继波 , 邱丰 , 祝俊 , 喻宁波 , 陈红艳 , 陈言伟 , 李飞 , 刘益林 , 储磊
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明一种正八面体型磷酸铁/氧化石墨烯前驱体的制备方法,将氧化石墨烯放入超声场里超声,加入氯化亚铁溶液,铁元素与氧化石墨烯的质量比为1~2:12.5,在搅拌的情况下加入去离子水和无水乙醇,震荡过程中滴加H2O2,得到分散有氧化石墨烯的铁盐溶液;然后边超声边滴加磷酸盐溶液,反应混合液中Fe:P的摩尔比=1:2~2.5,将反应混合液在超声场中超声,然后将其装入透析袋,将透析完成后的溶液加入反应釜,在150~200℃的烘箱中反应,再将反应产物进行冷冻干燥处理,得到正八面体型磷酸铁/氧化石墨烯前驱体。本发明的方法获得的复合正极材料的振实密度较高,比容量高、循环性能好、倍率性能优异。
-
公开(公告)号:CN105719849A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610122226.8
申请日:2016-03-04
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:CN105406035A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510727167.2
申请日:2015-10-30
Applicant: 上海应用技术学院
Inventor: 蔺华林 , 刘金宝 , 韩生 , 崔煜 , 王爱民 , 余焓 , 于飞 , 李原婷 , 卢德力 , 蒋继波 , 邱丰 , 祝俊 , 喻宁波 , 陈红艳 , 陈言伟 , 李飞 , 刘益林 , 储磊
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/362 , B82Y30/00 , H01M4/5825 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明一种正八面体型磷酸铁/氧化石墨烯前驱体的制备方法,将氧化石墨烯放入超声场里超声,加入氯化亚铁溶液,铁元素与氧化石墨烯的质量比为1~2:12.5,在搅拌的情况下加入去离子水和无水乙醇,震荡过程中滴加H2O2,得到分散有氧化石墨烯的铁盐溶液;然后边超声边滴加磷酸盐溶液,反应混合液中Fe:P的摩尔比=1:2~2.5,将反应混合液在超声场中超声,然后将其装入透析袋,将透析完成后的溶液加入反应釜,在150~200℃的烘箱中反应,再将反应产物进行冷冻干燥处理,得到正八面体型磷酸铁/氧化石墨烯前驱体。本发明的方法获得的复合正极材料的振实密度较高,比容量高、循环性能好、倍率性能优异。
-
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:CN104745277A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510109970.X
申请日:2015-03-12
Applicant: 上海应用技术学院
IPC: C10M167/00
Abstract: 本发明公开一种防锈微乳化金属切削液及制备方法,所述防锈微乳化金属切削液按重量百分比计算,由20-30%基础油、30-50%非离子表面活性剂、5-10%阴离子表面活性剂、5-10%防锈剂、3-5%乳化稳定剂、5-7%极压剂、0.5-1%油性添加剂、0.1-0.3%消泡剂、0.5-3%杀菌剂和余量的水组成。其制备方法即在基础油中加入极压剂得溶液A;将防锈剂、乳化稳定剂、油性添加剂、消泡剂、杀菌剂加入到水中得溶液B;将溶液A和B混合后依次加入非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂搅拌直至澄清透明,得防锈微乳化金属切削液。具有良好的防锈、抑菌、润滑性、冷却性和可生物降解性等。
-
-
-
-
-
-
-
-
-