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公开(公告)号:CN110646480A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910976627.3
申请日:2019-10-15
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种三维纳米球状LaFeO3无酶亚硫酸盐电化学传感器的制备方法。本发明通过简单的溶胶凝胶法制备了三维纳米球状无酶亚硫酸盐电化学传感器,具有钙碳矿的优异性能,用作电极材料一般不发生溶解,且其独特的结构使其能够具有比其他金属氧化物更高的室温电导率,更低的电极内阻和更高的功率密度,具有优异的电化学性能。此外分散均匀的球形形貌,有助于提供更多的表面活性位点,提高其电化学灵敏度,用本发明制备的LaFeO3无酶亚硫酸盐传感器具有灵敏度较高、检测限较低(0.21µm)、稳定性和重现性较好和抗干扰能力较好的特点。
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公开(公告)号:CN109174187A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811043612.3
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于新型能源技术领域,尤其是一种水氧化性能显著提高的基于镍基金属有机骨架的复合电催化剂的制备。本发明主要是针对金属有机框架(MOFs)作为近年来新兴的电催化材料在具有规则性纳米孔道、超高比表面、超高孔隙率等众多优点的同时因为导电性差的缺点而导致其催化活性大大受限。因此通过冷冻干燥技术制备三维多孔石墨烯(3D Gr)并以此为载体负载采用超声辅助法制备的Ni-MOF从而制备一种三维石墨烯表面装饰镍基金属有机骨架(3D Gr/Ni-MOF)复合材料,该复合材料既具有三维石墨烯优异的导电性能又具有镍基金属有机框架的优点,从而使其电催化水氧化活性得到显著提高。
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公开(公告)号:CN108987758A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201811043628.4
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于燃料电池领域,尤其是一种基于NiCoS/聚苯胺(NiCoS/PANI)的复合材料的制备方法。本发明针对能源短缺,开发燃料电池电极材料,镍基过渡金属被认为是非贵金属中最有前途的阳极催化材料。本发明采用化学氧化法制备不同质子酸下的聚苯胺,用水热法制备不同的镍基双金属复合物,同步对比了NiCoS/PANI、NiMnS/PANI、NiCuS/PANI复合材料对甘油催化氧化的效果,确定NiCoS/PANI复合材料对甘油的催化氧化效果最好。进一步测试修饰电极的电化学行为,NiCoS/PANI复合材料具有最高的甘油催化活性,最低的降解率,最高的稳定性。因此,该复合材料在燃料电池方面有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN109300705A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811044691.X
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,尤其涉及一种的CeO2-MnO2-石墨烯(CeO2-MnO2-RGO)三元复合材料的制备方法。本发明通过机械研磨法、一步水热法和水热合成法三种方法制备CeO2-MnO2-RGO三元复合物,经过对比,水热合成法制备的三元复合材料性能最佳。进一步比较水热时间、水热温度、原料的配比和CeO2的加入量对复合材料电化学性能的影响,设计正交表选出最佳条件,当水热时间为6h,水热温度为120℃,原料量为起始原料的1/4,CeO2加入量为0.1g时有着优异的电化学性能。因此,该复合材料在超级电容器领域有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN109239157A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811045295.9
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/42
Abstract: 本发明属于电化学传感器领域,尤其是一种基于Gr-NiO-PANI的非酶传感器的制备方法。本发明针对传感器材料、技术方面的落后,提供了一种Gr-NiO-PANI的非酶传感器的制备方法。本发明利用电沉积法在电极表面制得Gr-NiO薄膜,最后通过电聚合得到Gr-NiO-PANI复合薄膜,同步对比了Cu2O、ZnO复合修饰电极对尿素传感器的性能研究,确定Gr-NiO-PAN复合材料对尿素传感器具有最好的检测效果。
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公开(公告)号:CN108063059A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711431702.5
申请日:2017-12-26
Applicant: 常州大学
Abstract: 一种羧基化氧化石墨烯(GO‑COOH)改性双导电聚合物电极材料,涉及了一种新型羧基化氧化石墨烯改性聚苯胺/聚吡咯(GO‑COOPANI/PPY)作为超级电容器电极材料。本发明主要是解决导电高分子复合材料复合效果不佳,且单一导电聚合物作为电极材料易发生过氧化、过还原反应,电极的降解及氧化还原电位随时间的降低等因素造成的超级电容器电容低、使用寿命短的技术问题。本发明的方法为:利用改进的Hummers法并超声剥离制备氧化石墨烯分散液,加入HBr、HOOC‑COOH制备羧基化氧化石墨烯,利用硬模板法、原位聚合法制备GO‑COOH改性的PANI/ATP、PPY/ATP复合材料,再用HF酸去模板。本发明制备的电极材料经过测试,电容更高,循环使用寿命更长,电化学性能明显提高,可作为有潜在应用前景的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN108063059B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201711431702.5
申请日:2017-12-26
Applicant: 常州大学
Abstract: 一种羧基化氧化石墨烯(GO‑COOH)改性双导电聚合物电极材料,涉及了一种新型羧基化氧化石墨烯改性聚苯胺/聚吡咯(GO‑COOPANI/PPY)作为超级电容器电极材料。本发明主要是解决导电高分子复合材料复合效果不佳,且单一导电聚合物作为电极材料易发生过氧化、过还原反应,电极的降解及氧化还原电位随时间的降低等因素造成的超级电容器电容低、使用寿命短的技术问题。本发明的方法为:利用改进的Hummers法并超声剥离制备氧化石墨烯分散液,加入HBr、HOOC‑COOH制备羧基化氧化石墨烯,利用硬模板法、原位聚合法制备GO‑COOH改性的PANI/ATP、PPY/ATP复合材料,再用HF酸去模板。本发明制备的电极材料经过测试,电容更高,循环使用寿命更长,电化学性能明显提高,可作为有潜在应用前景的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN109239156A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811043637.3
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/44
Abstract: 本发明属于电化学传感器领域,尤其是一种基于TiO2-石墨烯-聚苯胺(TiO2-RGO-PANI)的非酶传感器的制备方法。本发明针对传感器材料、技术方面的落后,提供了一种TiO2-RGO-PANI的非酶传感器的制备方法。本发明采用一锅法制备复合材料,同步对比了TiO2、RGO、PANI单元物质对非酶葡萄糖传感器的性能研究,确定TiO2-RGO-PANI复合材料对非酶葡萄糖传感器具有良好的检测效果。进一步对比修饰电极上葡萄糖的电化学行为,电化学测试结果表明,随着扫描速度的增加,氧化峰电流也相应地增加,TiO2-RGO-PANI复合材料对葡萄糖的效果是不可逆的。在不同尿素浓度范围内,尿素浓度在2μM时,响应电流最大,检测极限为7.46μM。
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公开(公告)号:CN108447702A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810182794.6
申请日:2018-03-06
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,尤其是一种高循环寿命的石墨烯/二氧化铈/多孔聚苯胺三元复合电极材料的制备。本发明主要是针对现有超级电容器电极材料循环寿命较短,电容损耗快的缺点。提供一种简便有效的rGO-CeO2/Porous PANI电极材料及其制备方法,首先通过机械研磨合成CeO2/Porous PANI,再通过电化学还原方法制得rGO-CeO2/Porous PANI三元复合电极材料。当二氧化铈与多孔聚苯胺的质量比为1:4时,该三元复合电极材料在电流密度为5A.g-1下经过10000次循环后电容保留量仍可高达70.23%。
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公开(公告)号:CN108400345A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810185850.1
申请日:2018-03-07
Applicant: 常州大学
CPC classification number: H01M4/9075 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于燃料电池领域,尤其是一种对甘油的电催化氧化的新型Pt/改性聚苯胺催化剂。本发明针对Pt催化材料资源有限且价格高昂的缺点,提供一种新型Pt/改性聚苯胺的制备方法。本发明是以价格低廉的ATP为模板制备了聚苯胺/ATP,然后用HF溶解ATP,形成改性聚苯胺,采用循环伏安法制备Pt/改性聚苯胺复合纳米材料。本发明制备性能优异的Pt基催化剂载体:改性聚苯胺,用电化学法制备Pt/改性聚苯胺复合纳米材料用于对甘油的催化中,提高其催化效果和稳定性,其复合材料在燃料电池方面有着潜在的应用前景。
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