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公开(公告)号:CN106076421B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201610413719.7
申请日:2016-06-14
申请人: 华东师范大学
IPC分类号: B01J31/22
摘要: 本发明公开了一种MIL‑53(Fe)/g‑C3N4纳米片复合光催化材料的制备方法,属于光催化材料制备领域。首先,利用尿素为前躯体,在高温条件下共聚反应合成出g‑C3N4,并利用超声法剥离g‑C3N4得到纳米片,然后与MIL‑53(Fe)的前驱物混合,溶剂热反应,得到MIL‑53(Fe)/g‑C3N4纳米片复合材料。该催化剂光催化活性高,环境友好,可重复利用,而且合成方法简单方便,在可见光条件下可以高效地降解水中重金属Cr(VI)污染物,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108550821B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201810377733.5
申请日:2018-04-25
申请人: 华东师范大学
IPC分类号: H01M4/36
摘要: 本发明公开了一种基于Ni‑MOF的核壳结构磷化镍/碳(Ni2P/C)微球的制备方法,属于锂离子电池负极材料制备领域。其制备方法是利用有机配体与金属镍盐制备球形镍基金属有机框架化合物(Ni‑MOF)前驱体,经过高温碳化和低温磷化得到核壳结构Ni2P/C微球。本发明的电极材料用作锂离子电池负极时,表现出高的首次库伦效率、较大的比容量、优异的倍率性能和稳定的长循环性能等特点;其制备方法简单易行,成本低廉,可实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN105948189A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610511908.8
申请日:2016-07-01
申请人: 华东师范大学
IPC分类号: C02F1/469
CPC分类号: C02F1/4691
摘要: 本发明公开了一种电容去离子选择性吸附电极的制备方法,用于电容去离子技术领域做硬水软化。所述制备方法包括:酸性条件下溶解聚丙烯酸钠,加聚乙烯醇高温酯化,所制备的选择性材料与活性炭、炭黑、聚乙烯醇按一定比例混合成浆料,刮涂于石墨纸上,烘干得到电容去离子选择性吸附电极。本发明的优点主要有(1)选择性吸附电极对Ca2+、Mg2+离子吸附选择性高,再生快捷。(2)本发明所提供的制备方法制备过程简单,制备条件温和,可用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN105948189B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610511908.8
申请日:2016-07-01
申请人: 华东师范大学
IPC分类号: C02F1/469
摘要: 本发明公开了一种电容去离子选择性吸附电极的制备方法,用于电容去离子技术领域做硬水软化。所述制备方法包括:酸性条件下溶解聚丙烯酸钠,加聚乙烯醇高温酯化,所制备的选择性材料与活性炭、炭黑、聚乙烯醇按一定比例混合成浆料,刮涂于石墨纸上,烘干得到电容去离子选择性吸附电极。本发明的优点主要有(1)选择性吸附电极对Ca2+、Mg2+离子吸附选择性高,再生快捷。(2)本发明所提供的制备方法制备过程简单,制备条件温和,可用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN108550821A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810377733.5
申请日:2018-04-25
申请人: 华东师范大学
IPC分类号: H01M4/36
摘要: 本发明公开了一种基于Ni-MOF的核壳结构磷化镍/碳(Ni2P/C)微球的制备方法,属于锂离子电池负极材料制备领域。其制备方法是利用有机配体与金属镍盐制备球形镍基金属有机框架化合物(Ni-MOF)前驱体,经过高温碳化和低温磷化得到核壳结构Ni2P/C微球。本发明的电极材料用作锂离子电池负极时,表现出高的首次库伦效率、较大的比容量、优异的倍率性能和稳定的长循环性能等特点;其制备方法简单易行,成本低廉,可实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN106076421A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610413719.7
申请日:2016-06-14
申请人: 华东师范大学
IPC分类号: B01J31/22
CPC分类号: B01J35/0006 , B01J27/24 , B01J31/1691 , B01J31/223 , B01J35/004 , B01J2531/0241 , B01J2531/842
摘要: 本发明公开了一种MIL‑53(Fe)/g‑C3N4纳米片复合光催化材料的制备方法,属于光催化材料制备领域。首先,利用尿素为前躯体,在高温条件下共聚反应合成出g‑C3N4,并利用超声法剥离g‑C3N4得到纳米片,然后与MIL‑53(Fe)的前驱物混合,溶剂热反应,得到MIL‑53(Fe)/g‑C3N4纳米片复合材料。该催化剂光催化活性高,环境友好,可重复利用,而且合成方法简单方便,在可见光条件下可以高效地降解水中重金属Cr(VI)污染物,具有广阔的应用前景。
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