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公开(公告)号:CN110282625A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910701080.6
申请日:2019-07-31
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348 , H01G11/24 , H01G11/32 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/86
Abstract: 本发明涉及一种超级电容器电极材料的制备方法S1:将蟑螂粉加热碳化,得到预碳化的蟑螂粉;S2:将预碳化的蟑螂粉加入到活化剂水溶液中,充分混合,烘干,得到活化后的产物;S3:将活化后的产物在惰性气体保护下煅烧,然后自然冷却至室温,得到煅烧后产物;S4:将煅烧后产物倒入酸溶液中进行酸洗,之后用水洗涤至中性,干燥,得到超级电容器电极材料。与现有技术相比,本发明利用蟑螂作为前驱体,制备的超级电容器电极材料的比表面积能达到2010m2/g,比电容达到237F/g,制备过程中反应温度在600℃~800℃,相较于工业化生产的活性炭要2000℃以上的碳化和煅烧温度,本发明更加节能减排,低碳环保,对设备的要求更低。
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公开(公告)号:CN107815699B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201711101326.3
申请日:2017-11-10
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种POMs‑C复合材料、制备方法和应用。本发明的POMs‑C复合材料的制备方法如下:首先称取Fe‑Anderson多酸母体,加入去离子水搅拌至溶解,再加入Tris‑NH2加热反应,反应结束后,将反应体系置于室温下,加入TBAB搅拌,有固体析出,最后抽滤,得到单侧修饰的不对称杂多酸POMs;然后将单侧修饰的不对称杂多酸POMs与压力树脂粉混合均匀,再加入压力固化剂,在室温下放置晾干,最后惰性气氛下煅烧,制备得到POMs‑C复合材料。本发明的制备方法简单,原料成本较低;得到的复合材料析氢效果良好,有望在电催化析氢材料的设计中开辟一个新的视角。
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公开(公告)号:CN108441847A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810534623.5
申请日:2018-05-29
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C23C18/50
Abstract: 本发明公开了一种基于Ni-Mo-P化学沉积的钢基超疏水表面及其制备方法。本发明首先将预处理后的低碳钢放入Ni-Mo-P化学复合沉积液中,在80~90℃的温度下超声施镀1-2h,然后取出样品并干燥,得到Ni-Mo-P化学复合沉积层,最后将Ni-Mo-P化学复合沉积层在氟氧基硅烷醇溶液中进行化学修饰得钢基超疏水表面;其中:氟氧基硅烷醇溶液由十三氟辛基三乙氧基硅烷与无水乙醇配制得到。本发明的有益效果在于:本发明基于化学镀,超疏水与超声技术,在低碳钢表面制备化学沉积超疏水层。通过本方法制备的化学沉积超疏水层可以在有效的提高低碳钢表面超疏水性能的同时大大提高材料的耐腐蚀性能、表面硬度、耐磨性等性能。
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公开(公告)号:CN107815699A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711101326.3
申请日:2017-11-10
Applicant: 上海应用技术大学
CPC classification number: Y02E60/366 , C25B1/04 , C25B11/0405 , C25B11/0415 , C25B11/0489
Abstract: 本发明公开了一种POMs-C复合材料、制备方法和应用。本发明的POMs-C复合材料的制备方法如下:首先称取Fe-Anderson多酸母体,加入去离子水搅拌至溶解,再加入Tris-NH2加热反应,反应结束后,将反应体系置于室温下,加入TBAB搅拌,有固体析出,最后抽滤,得到单侧修饰的不对称杂多酸POMs;然后将单侧修饰的不对称杂多酸POMs与压力树脂粉混合均匀,再加入压力固化剂,在室温下放置晾干,最后惰性气氛下煅烧,制备得到POMs-C复合材料。本发明的制备方法简单,原料成本较低;得到的复合材料析氢效果良好,有望在电催化析氢材料的设计中开辟一个新的视角。
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公开(公告)号:CN107159900A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710327258.6
申请日:2017-05-10
Applicant: 上海应用技术大学
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0018 , B22F2001/0037 , B22F2201/02 , B22F2201/11 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种铜纳米立方体可控制备的方法。本发明的铜纳米立方体粒子由铜盐溶液和温和型还原剂在惰性气体保护下先室温搅拌再加热回流反应获得;其中:所述还原剂为丙烯酸钠,室温搅拌时间为36~60小时,回流反应时间为30~60分钟。本发明的方法比种子介导生长合成法少了一些实验步骤带来的复杂性;本发明粒子尺寸、形貌的可控性合成方法为更好地拓展其在更多体系中的应用提供了可行性。
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公开(公告)号:CN110416514B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201910671726.0
申请日:2019-07-24
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种腐殖酸类衍生碳化物负极材料的制备方法,以腐殖酸类衍生碳化物样品为原料,洗净过滤并烘干,过筛后经去离子水反复冲洗,最后在惰性气体氛围中煅烧得到腐殖酸类衍生碳化物负极材料。与现有技术相比,本发明制备出的腐殖酸类衍生碳化物负极材料具有高的可逆容量,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:CN111710529B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010431727.0
申请日:2020-05-20
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种Co/Mn‑MOF/氮掺杂碳基复合材料及其制备方法与应用,复合材料的制备方法包括以下步骤:1)制备氮掺杂多孔碳及双金属混合溶液;2)将氮掺杂多孔碳加入至双金属混合溶液中,之后进行水热反应,后经冷却、洗涤、干燥,即得到Co/Mn‑MOF/氮掺杂碳基复合材料。将复合材料制备成工作电极,用于超级电容器中。与现有技术相比,本发明中,氮掺杂多孔碳的三维多孔结构与Co/Mn双金属有机骨架的协同作用,形成具有高比电容、高导电性以及更好的循环稳定性的超级电容器电极材料,制备过程环境友好,制备方法简单,为制备高性能超级电容器电极材料提供了一种有效途径。
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公开(公告)号:CN111710536B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010431922.3
申请日:2020-05-20
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01G11/46 , H01G11/32 , H01G11/24 , H01G11/86 , C01B32/348 , C01B32/354
Abstract: 本发明涉及一种五氧化二钒/山楂基多孔碳复合材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:S1:将山楂干燥后与活化剂KOH混合,加入去离子水,搅拌均匀后干燥,高温煅烧,冷却至室温后洗涤至中性,干燥,得到AC;S2:将V2O5和H2C2O4·2H2O溶于去离子水中,加热搅拌,完全溶解后加入H2O2,室温条件下搅拌,得到混合液;S3:将混合液和乙醇混合,加入AC,进行水热反应,降温到室温后,洗涤,干燥,得到目标产物。与现有技术相比,本发明结合了多孔碳材料的高比表面积的优点和V2O5所具备的低成本、资源丰富、高容量及宽工作电压范围等特点;且制备方法简单,环境友好,便于大规模生产。
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公开(公告)号:CN110797206B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201911053422.4
申请日:2019-10-31
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种Co‑Mn‑S复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:S1:制备ZIF‑67;S2:将ZIF‑67分散于水中,然后加入到可溶性锰盐和硫脲的混合溶液中,并放入高压釜中反应,反应后的产物洗涤、干燥,得到Co‑Mn硫化物前驱体;S3:将Co‑Mn硫化物前驱体在氩气条件下煅烧,得到目标产物;将复合材料制备成工作电极,用于超级电容器中。与现有技术相比,本发明复合材料的制备方法环境友好、简单方便,便于大规模生产高纯度的Co‑Mn‑S复合材料,且Co‑Mn‑S复合材料具有高比表面积、高比电容、良好的循环性能和高能量密度,电化学性能优异,可进一步制备成工作电极,用于超级电容器。
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公开(公告)号:CN111276678B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010063032.1
申请日:2020-01-19
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种单层石墨烯包覆FeS2/碳纳米管复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备Na2S2溶液;将氧化石墨烯分散于水中获得氧化石墨烯悬浊液,将碳纳米管分散于水中获得碳纳米管悬浊液;将亚硫酸铁溶于水中,并加入抗坏血酸,然后加入分散均匀的氧化石墨烯悬浊液和碳纳米管悬浊液,最后加入Na2S2溶液获得反应混合液;将上述反应混合液在氮气氛围下回流反应,反应产物经过冷却、固液分离、洗涤、干燥得到所述的单层石墨烯包覆FeS2/碳纳米管复合材料。与现有技术相比,利用本发明制备得到的锂离子电池负极材料具有高比容量、循环稳定性优越、低成本等优点。
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