-
公开(公告)号:CN108364800B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810058685.3
申请日:2018-01-22
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种氮掺杂石墨烯量子点/石墨烯的超级电容器电极材料,在泡沫镍上负载有石墨烯和石墨烯量子点。本发明还提供了上述超级电容器电极材料的制备方法,以泡沫镍作为衬底,先采用水热法负载石墨烯,再经电化学方法沉积氮掺杂石墨烯量子点。本发明的超级电容器电极材料具有高比电容以及良好的结构稳定性、循环稳定性,比电容高达1064 F/g(按石墨烯的质量计算),该氮掺杂石墨烯量子点/石墨烯复合结构的超级电容器电极材料在中性Na2SO4、Li2SO4等溶液和碱性NaOH、KOH等溶液中均有高比能量和稳定的工作窗口,可应用在需要中性电解液、碱性电解液、高稳定性、高功率的电源场合。
-
公开(公告)号:CN109679497A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811590732.5
申请日:2018-12-20
Applicant: 上海理工大学
IPC: C09D183/04 , C09D5/08
CPC classification number: C09D183/04 , C08G77/18 , C09D4/00 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯水性复合涂料,涉及金属表面处理技术领域。所述氧化石墨烯水性复合涂料包括氧化石墨烯和甲基三甲氧基硅烷,两者通过共价键相连,形成石墨烯/甲基三甲氧基硅烷分散体。所述氧化石墨烯水性复合涂料的制备方法包括:步骤1、将所述甲基三甲氧基硅烷、无水乙醇加入去离子水中,磁力搅拌;步骤2、再加入所述氧化石墨烯和聚乙二醇,然后继续磁力搅拌后进行离心处理。将所述氧化石墨烯水性复合涂料涂覆在镁合金表面,可以有效提高镁合金的耐腐蚀性能。本发明提供的氧化石墨烯水性复合涂料及其制备方法和应用,成本较低、制作工艺简单,不含重金属离子,符合生态环保理念。
-
公开(公告)号:CN108796571A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810638069.5
申请日:2018-06-20
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种采用氮掺杂石墨烯量子点涂层提高镁合金耐蚀性的方法,先以石墨烯量子溶液为电解质溶液,采用三电极系统,以镁合金为工作电极,饱和氯化钾/甘汞电极为参比电极,铂电极为辅助电极,在镁合金表面电化学沉积氮掺杂石墨烯量子点,然后将沉积的氮掺杂石墨烯量子点涂层放置在硅烷化溶液中,硅烷化处理的温度为40~55℃,硅烷化静置时间为1~2h,将经过硅烷化处理的镁合金干燥,即在镁合金的表面设置氮掺杂石墨烯量子点涂层。本发明通过在镁合金表面均匀电沉积氮掺杂石墨烯量子点,随后采用硅烷化处理提高镁合金和氮掺杂石墨烯量子点的结合力,在镁合金表面获得致密度高、结合紧密的氮掺杂石墨烯量子点涂层。
-
公开(公告)号:CN108249425A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810062764.1
申请日:2018-01-23
Applicant: 上海理工大学
IPC: C01B32/184 , C09K11/65 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C09K11/65 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B2204/32
Abstract: 本发明提供了一种利用分子筛制备石墨烯量子点的方法,具有这样的特征,以下步骤:步骤一,将前驱物与分子筛以一定比例混合得到混合溶液;步骤二,将混合溶液通过水热法进行处理得到合成物;步骤三,将合成物进行离心得到含有石墨烯量子点的石墨烯量子点‑分子筛;步骤四,将石墨烯量子点‑分子筛在70~100℃的条件下进行搅拌,脱附出石墨烯量子点。通过本方法制备的石墨烯量子点尺寸分布均匀、纯度高、量子产率高,解决了水热法制备的石墨烯量子点存在粒径分布不均匀,杂质含量高的问题。该方法工艺简单、容易操作,并且可以按照实际需要制备不同粒径的石墨烯量子点。
-
公开(公告)号:CN108249425B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810062764.1
申请日:2018-01-23
Applicant: 上海理工大学
IPC: C01B32/184 , C09K11/65 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种利用分子筛制备石墨烯量子点的方法,具有这样的特征,以下步骤:步骤一,将前驱物与分子筛以一定比例混合得到混合溶液;步骤二,将混合溶液通过水热法进行处理得到合成物;步骤三,将合成物进行离心得到含有石墨烯量子点的石墨烯量子点‑分子筛;步骤四,将石墨烯量子点‑分子筛在70~100℃的条件下进行搅拌,脱附出石墨烯量子点。通过本方法制备的石墨烯量子点尺寸分布均匀、纯度高、量子产率高,解决了水热法制备的石墨烯量子点存在粒径分布不均匀,杂质含量高的问题。该方法工艺简单、容易操作,并且可以按照实际需要制备不同粒径的石墨烯量子点。
-
公开(公告)号:CN108796571B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201810638069.5
申请日:2018-06-20
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种采用氮掺杂石墨烯量子点涂层提高镁合金耐蚀性的方法,先以石墨烯量子溶液为电解质溶液,采用三电极系统,以镁合金为工作电极,饱和氯化钾/甘汞电极为参比电极,铂电极为辅助电极,在镁合金表面电化学沉积氮掺杂石墨烯量子点,然后将沉积的氮掺杂石墨烯量子点涂层放置在硅烷化溶液中,硅烷化处理的温度为40~55℃,硅烷化静置时间为1~2h,将经过硅烷化处理的镁合金干燥,即在镁合金的表面设置氮掺杂石墨烯量子点涂层。本发明通过在镁合金表面均匀电沉积氮掺杂石墨烯量子点,随后采用硅烷化处理提高镁合金和氮掺杂石墨烯量子点的结合力,在镁合金表面获得致密度高、结合紧密的氮掺杂石墨烯量子点涂层。
-
公开(公告)号:CN108364800A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810058685.3
申请日:2018-01-22
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种氮掺杂石墨烯量子点/石墨烯的超级电容器电极材料,在泡沫镍上负载有石墨烯和石墨烯量子点。本发明还提供了上述超级电容器电极材料的制备方法,以泡沫镍作为衬底,先采用水热法负载石墨烯,再经电化学方法沉积氮掺杂石墨烯量子点。本发明的超级电容器电极材料具有高比电容以及良好的结构稳定性、循环稳定性,比电容高达1064 F/g(按石墨烯的质量计算),该氮掺杂石墨烯量子点/石墨烯复合结构的超级电容器电极材料在中性Na2SO4、Li2SO4等溶液和碱性NaOH、KOH等溶液中均有高比能量和稳定的工作窗口,可应用在需要中性电解液、碱性电解液、高稳定性、高功率的电源场合。
-
-
-
-
-
-