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公开(公告)号:CN111554925B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010272714.3
申请日:2020-04-09
申请人: 上海应用技术大学
IPC分类号: H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/182
摘要: 本发明涉及一种石墨烯掺杂蚯蚓粪复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取干燥蚯蚓排泄物洗净过滤并烘干后,得到纯净蚯蚓粪料;(2)再将纯净蚯蚓粪料加入到石墨烯溶液中搅拌均匀,然后加入还原剂进行还原处理,得到水凝胶;(3)将水凝胶冻干后,高温碳化,即得到目的产物石墨烯掺杂蚯蚓粪复合材料。与现有技术相比,所制备的石墨烯掺杂蚯蚓粪复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能,在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到380mAh·g‑1的循环性能,并生物质衍生碳化物材料和石墨烯在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
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公开(公告)号:CN111129489B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201911207002.7
申请日:2019-11-29
申请人: 上海应用技术大学
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种石墨烯基硫化锑负极材料及其制备方法和应用,制备方法包括:(1)将锑源加入去离子水中,搅拌均匀后,加入乙二醇并搅拌,得到第一溶液;(2)将硼氢化钠加入到步骤(1)得到的第一溶液中并搅拌均匀,再加入聚乙烯吡咯烷酮并充分溶解,得到第二溶液;(3)将步骤(2)得到的第二溶液加入到含有硫粉的水热釜内衬中进行水热反应,反应完成后固液分离,洗涤、干燥,得到Sb2S3;(4)将Sb2S3与GO用水热法复合,接着冻干,得到所述的石墨烯基硫化锑负极材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点,作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111211309B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010053139.8
申请日:2020-01-17
申请人: 上海应用技术大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/182
摘要: 本发明涉及一种磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料及其制备方法和应用,该方法将在石墨烯片上原位生长的普鲁士蓝MOF转化为石墨烯包覆的氧化铁气凝胶,再将磷原子通过煅烧的方式掺杂到石墨烯晶格中,得到所述的磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料。与现有技术相比,本发明通过磷的掺杂提高了循环寿命以及稳定性,磷原子与石墨烯碳原子结合使锂离子更好的嵌入,以及有着丰富的应力缓冲纳米空间,在电化学过程中有效的电荷传输和稳健的结构稳定性;本发明具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;本发明所制备的磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111048753B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201911204792.3
申请日:2019-11-29
申请人: 上海应用技术大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/52 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种氧化铁掺杂磷原子复合材料及其制备方法和应用,该方法通过将普鲁士蓝转化为Fe2O3粉末,再将磷原子通过煅烧的方式掺杂到Fe2O3粉末中,得到所述的氧化铁掺杂磷原子复合材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;所制备的氧化铁掺杂磷原子复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能,在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到500mAh·g‑1,在4A·g‑1下容量为200mAh·g‑1的优异的倍率性能;该方法为金属氧化物杂原子掺杂材料在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
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公开(公告)号:CN111525127A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010272808.0
申请日:2020-04-09
申请人: 上海应用技术大学
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种石墨烯基磷化钴负极材料及其制备和应用,采用二维结构的氧化石墨烯(GO)作为基底材料,通过制备得到的ZIF‑67与石墨烯复合,将复合材料还原后再将所得气凝胶复合材料通过煅烧磷化的方法得到石墨烯包覆磷化钴复合材料(RG@CoP)。与现有技术相比,本发明所制备的石墨烯基磷化钴负极材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能,在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到608mAh·g‑1,在5A·g‑1下容量为390mAh·g‑1的优异的倍率性能效率稳定在90%以上。
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公开(公告)号:CN111333119A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010132194.6
申请日:2020-02-29
申请人: 上海应用技术大学
IPC分类号: C01G49/06 , C01B32/914 , H01M4/52 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种二维碳化物晶体MXene基氧化铁负极材料及其制备方法和应用,该方法为,将铁盐溶于去离子水中,得到铁盐溶液,将MXene水溶液加入到铁盐溶液中,磁力搅拌并超声后,在70-90℃温度下,进行水热反应10-14小时,反应后得到产物,经去离子水反复冲洗,最后真空烘干,即得到二维碳化物晶体MXene基氧化铁负极材料。与现有技术相比,本发明制备出的二维碳化物晶体MXene基氧化铁负极材料在100mA·g-1的充放电流下,容量可达到800mAh·g-1,而且4000次循环后依然可以稳定的恢复到初始容量,故具有高的可逆容量,非常好的循环稳定性并且绿色可持续,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110144247A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910526054.4
申请日:2019-06-18
申请人: 上海应用技术大学
摘要: 本发明提供了一种油品性能改进剂,其特征在于,按质量百分比计,包括:甲基丙烯酸苄酯-甲基丙烯酸十四酯40-60%,以及溶剂25-70%;所述的溶剂由邻苯二甲酸二甲酯20-40%和环己烷5-20%组成,或者,所述的溶剂由乙酸正丁酯10-30%、聚乙二醇200 5-20%以及丙二醇嵌段聚醚10-20%组成。本发明的柴油降凝剂组合物不仅能够有效增强降凝剂在柴油中的溶解性,还能降低降凝剂的成本,有效改善柴油的低温流动性能。
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公开(公告)号:CN108865388A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810816704.4
申请日:2018-07-24
申请人: 上海应用技术大学
IPC分类号: C10M173/00 , C10M173/02 , C10N40/22 , C10N30/06 , C10N30/16
摘要: 本发明公开了一种含纳米颗粒硫化钼的合成型切削液及其制备方法。本发明的合成型切削液按照质量百分数计,其由以下组分组成:5‑12%防锈剂,0.3‑0.4%消泡剂,2‑15%润滑剂,0.4‑2%防腐杀菌剂,34‑50%表面活性剂,0.2‑0.6%甲基苯并三氮唑,余量为水,其总重量满足100%;其中:所述润滑剂为纳米硫化钼的分散液,其按照质量百分数计,由以下组分组成:4.5‑5.5wt%纳米硫化钼,1.2‑1.6wt%烷基磺胺乙酸钠,1.8‑2.2wt%甘油聚氧乙烯醚,余量为水。本发明中的合成型切削液的润滑性、防锈性、极压性和冷却性均良好。
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公开(公告)号:CN108455685A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810186071.3
申请日:2018-03-07
申请人: 上海应用技术大学
IPC分类号: C01G51/04
摘要: 本发明公开了一种N/Co3O4多孔复合材料的制备方法。本发明的方法具体步骤如下:(1)首先将钴源与含氮聚合物按比例分散于乙醇中,然后进行溶剂热反应;(2)溶剂热反应结束后,将得到的产物干燥,并在空气中进行热处理;(3)将热处理后样品洗涤、干燥,得到N/Co3O4多孔复合材料。本发明反应条件温和、制备方法简单。制备得到的N/Co3O4多孔复合材料具有优异的孔道结构和高的比表面积,可以广泛应用于催化、锂离子电池、超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN110257115B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910445722.0
申请日:2019-05-27
申请人: 上海应用技术大学
IPC分类号: C08F220/18 , C08F226/06 , C10L1/232 , C10L1/19 , C10L10/14
摘要: 本发明提供了一种柴油降凝剂及其制备和应用,所述的柴油降凝剂的制备方法,其特征在于,包括步骤1:将十四醇、阻聚剂和甲苯混合,加热搅拌使固体溶解,加入甲基丙烯酸和催化剂,升至反应温度反应,产物经碱洗、蒸馏水洗至中性,再旋转蒸发,得到甲基丙烯酸十四酯;步骤2:在反应容器中加入甲基丙烯酸十四酯、N‑乙烯基咪唑和甲苯,抽真空,通氮气,再加入引发剂,进行聚合反应;将得到的反应液旋转蒸发去除溶剂,再向其中加入无水乙醇洗涤,然后真空干燥,得到柴油降凝剂。本发明的降凝剂进一步增强了柴油的降凝效果,大大改善柴油的低温流动性能,为降凝剂在柴油方面的应用提供了广阔的空间。
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