-
公开(公告)号:CN108786888A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810637740.4
申请日:2018-06-20
申请人: 上海电力学院
CPC分类号: B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/023 , C01B3/042 , C01B2203/0277 , C01B2203/1041
摘要: 本发明公开一种氮化碳负载氮化钼的纳米颗粒光催化剂及制备方法和应用,首先制备超薄的CN和Mo2N前驱体,然后制备Mo2N水溶液和CN的乙醇分散液;然后70℃油浴中将CN的乙醇分散液滴入到Mo2N水溶液中搅拌混合,然后再经离心、洗涤、干燥得到氮化碳负载氮化钼的纳米颗粒光催化剂,其具有宽的光吸收范围,高分解水产氢性能,低电阻率,快速转移载流子的能力,高光生载流子分离能力,低载流子重组率,以及良好的析氢循环稳定性等特点,其用于光催化水分解制氢,产氢速率最高可达0.89μmol·g‑1·h‑1。其制备方法具有操作简单,成本低廉,所用原材料无毒,符合环保理念的生产。
-
公开(公告)号:CN108766776A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810552364.9
申请日:2018-05-31
申请人: 上海电力学院
摘要: 本发明提供了一种适用于碳布基柔性超级电容器电极材料的制备方法,将商业碳布清洗干净后放入硝酸镍、硝酸钴和尿素的混合水溶液中于反应釜中进行水热反应,再经清洗烘干处理后于空气氛围下煅烧,得到长有钴酸镍纳米针阵列的碳布,再置于四硫代钨酸铵的二甲基甲酰胺溶液中于反应釜中进行第二步水热反应,经清洗烘干处理后置于氮气氛围下煅烧,成功制得钴酸镍和二硫化钨核壳纳米线负载的柔性电极材料。本发明制作工艺简单,负载在柔性碳布基底上可以不需要粘结剂和导电剂直接用作电极,双电层和赝电容复合极大的提高了电容性能,拥有较高的比电容,在未来的储能领域拥有较好的发展前景。
-
公开(公告)号:CN106058239A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610589687.6
申请日:2016-07-25
申请人: 上海电力学院
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/505 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种纳米线状富锂锰基正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将可溶性的钴盐、镍盐和锂盐溶解于混合溶剂中,制得溶液A;(2)将纳米线状的α‑MnO2溶于混合溶剂中,制得分散液B;(3)将溶液A滴加到分散液B中,搅拌反应,反应完成后,分离出反应产物,洗涤,干燥,得到固体粉末;(4)将步骤(3)得到的固体粉末煅烧,冷却,即得到富锂锰基正极材料。与现有技术相比,本发明制备工艺相对简单,制得的富锂锰基正极材料为纳米线状,电化学性能良好等。
-
公开(公告)号:CN105845952A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610221159.5
申请日:2016-04-11
申请人: 上海电力学院
CPC分类号: H01M4/9083 , H01M4/926
摘要: 本发明一种燃料电池阳极催化剂的制备方法,包括一个制备聚合物模板获得氨基化的聚甲基丙烯酸缩水甘油酯的步骤;再制备中空氮掺杂石墨烯微球载体,获得还原氧化石墨烯/氨基化的聚甲基丙烯酸缩水甘油酯;将还原氧化石墨烯/氨基化的聚甲基丙烯酸缩水甘油酯放置于管式炉中煅烧,得到中空氮掺杂石墨烯微球;然后将中空氮掺杂石墨烯微球表面氧化;将中空氮掺杂石墨烯微球分散在乙醇和水的混合溶液中,超声处理后加入稳定剂及金属前躯体,加入还原剂搅拌,真空干燥后即为中空氮掺杂石墨烯微球负载贵金属的燃料电池阳极催化剂。本发明以中空氮掺杂石墨烯微球为载体材料,形貌特征呈均匀规则,钯纳米粒子分布均匀并且在碱性醇类中具有良好的催化性能。
-
公开(公告)号:CN108963207B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201810631179.9
申请日:2018-06-19
申请人: 上海电力学院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种多孔金属掺杂的生物质碳复合材料及制备方法和应用,即将萝卜削皮后切成薄片,去离子水洗涤后冷冻干燥直至水分完全被蒸干,放入到过渡金属盐溶液中进行浸泡5~240h,经离心收集、干燥得到吸附有过渡金属的萝卜干,然后于管式炉中,氮气下控制温度为300~1000℃进行煅烧1~24h,得到的碳化后的样品依次经酸洗、水洗、干燥,然后用氢氧化钾在氮气条件下控制温度800~1000℃进行活化2~24h,然后用去离子水洗涤、干燥,即得到多孔金属掺杂的生物质碳复合物材料。其作为锂离子电池负极材料应用,具有优异的循环性能和较高的不可逆容量。
-
公开(公告)号:CN108766776B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810552364.9
申请日:2018-05-31
申请人: 上海电力学院
摘要: 本发明提供了一种适用于碳布基柔性超级电容器电极材料的制备方法,将商业碳布清洗干净后放入硝酸镍、硝酸钴和尿素的混合水溶液中于反应釜中进行水热反应,再经清洗烘干处理后于空气氛围下煅烧,得到长有钴酸镍纳米针阵列的碳布,再置于四硫代钨酸铵的二甲基甲酰胺溶液中于反应釜中进行第二步水热反应,经清洗烘干处理后置于氮气氛围下煅烧,成功制得钴酸镍和二硫化钨核壳纳米线负载的柔性电极材料。本发明制作工艺简单,负载在柔性碳布基底上可以不需要粘结剂和导电剂直接用作电极,双电层和赝电容复合极大的提高了电容性能,拥有较高的比电容,在未来的储能领域拥有较好的发展前景。
-
公开(公告)号:CN109985795A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910237921.2
申请日:2019-03-27
申请人: 上海电力学院
摘要: 本发明提供了一种聚乙烯亚胺‑还原氧化石墨烯复合膜改性铝合金表面的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:取铝合金浸入NaOH溶液中进行化学刻蚀,清洗,干燥;步骤2:加热聚乙烯亚胺水溶液;步骤3:将所得的铝合金浸泡在步骤2中加热后的聚乙烯亚胺水溶液中,取出,清洗,干燥后,再浸入氧化石墨烯溶液中,取出,干燥;步骤4:重复进行步骤3,共进行4‑12次;步骤5:将步骤4得到的铝合金置于水合肼溶液中还原,清洗,干燥,得到聚乙烯亚胺‑还原氧化石墨烯复合膜改性铝合金。本发明采用简单的层层自组装法,在铝合金表面制备出了PEI‑rGO复合膜,极大的提高了铝合金在强酸性环境下的耐蚀性能。
-
公开(公告)号:CN109985656A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910349264.0
申请日:2019-04-28
申请人: 上海电力学院
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种富含缺陷的氮化碳催化剂的合成方法及其制得的富含缺陷的氮化碳催化剂在通过过硫酸盐活化高级氧化技术处理有机废水中的应用。所述合成方法为:采用g‑C3N4为前体,将g‑C3N4与镁粉按比例混合,并研磨均匀后,在氩气氛围中煅烧后得到g‑C3Nx活性材料,酸洗、干燥后,即得富含缺陷的氮化碳催化剂。本发明采用以尿素为原材料制备的富含缺陷的氮化碳催化剂,催化降解性能优于绝大部分金属催化剂,同时杜绝了金属催化剂不可避免的金属离子溶出,绿色无污染。
-
公开(公告)号:CN107093723B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710287584.9
申请日:2017-04-27
申请人: 上海电力学院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种N/S双掺杂的金属碳复合物材料的制备方法,包括一个制备有机络合物材料的步骤;将双硫腙溶解在乙醇中,然后加入金属原子前躯体,双硫腙有机配体和金属原子前躯体的摩尔比为1~4:1,所述的混合溶液在30~85℃的温度下搅拌,然后干燥;一个制备N/S双掺杂的金属碳复合物材料的制备步骤,将干燥后得到的有机络合物放在管式炉中,在氮气的条件下400~900oC保温1~12小时,然后降到室温,再进行行酸洗,最后按材料和氢氧化钾的质量比为1:2~6进行活化,再去离子水洗至中性,即得到N/S双掺杂的金属碳复合物材料。本发明结合金属、碳和杂原子之间的强氧化桥效应,有效的提高金属碳复合材料的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN106920950B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201710277849.7
申请日:2017-04-25
申请人: 上海电力学院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/52 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054 , C01G53/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明一种高循环、高倍率的碳基负极储能复合材料的制备方法,包括一个制备镍盐水凝胶的步骤;一个制备干燥的凝胶前驱体的步骤;将干凝胶前驱体颗粒转移至管式炉中,高温煅烧,然后冷却;将初步煅烧的产物取出,在干燥环境下研磨,酸洗,干燥;将干燥的煅烧物在KOH研磨混合下活化;将跟氢氧化钾研磨混合后的产品转入管式炉中煅烧;然后自然冷却降温至室温;将上述的产品进行酸洗,最后利用蒸馏水、或者乙醇洗至中性,干燥、最后得到高循环性能碳基负极储能复合材料。本发明与其他负极储能材料的比容量相比,具有极高的起始容量,以及优异的循环稳定性和良好的倍率性能。此制备方法简单,成本低廉,性能优异,适用于大规模商业电池的生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-