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公开(公告)号:CN117638046A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311668269.2
申请日:2023-12-06
申请人: 上海交通大学 , 上海华谊精细化工有限公司
IPC分类号: H01M4/42 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种锌基浆料及其制备方法、应用。该锌基浆料的组分包括硅烷溶液与锌粉,所述硅烷溶液中的硅烷质量与所述锌粉的质量比为6:1‑8:1。本发明的锌基浆料能够防止锌粉受到水的腐蚀,硅烷黏附在锌粉表面,形成保护层,防止锌粉与水直接接触受到腐蚀;在将该锌基浆料用在电池中作为制备电极材料时能够延长电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN117936935A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410039108.5
申请日:2024-01-10
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: H01M10/36
摘要: 本发明涉及锂电池领域,公开了一种宽电压窗口水系电解液及其在4.0V锂电池中的应用。该水系电解液包括:1‑7 mol kg‑1的双三氟甲磺酰亚胺锂盐,水5‑20重量份,二甲基亚砜80‑95重量份,碳酸亚乙烯酯、1,3‑丙烷磺酸内酯、硫酸乙烯酯和氢氟醚中的一种或几种,共3‑5重量份。本发明水系电解液中含有特定比例的LiTFSI、DMSO与水,三者之间的相互作用可以同时有效抑制电极反应过程中析氢/析氧副反应的发生,最高可具有5.95 V的宽电压窗口。因此,以本发明水系电解液构建水系锂离子电池时,可以选择锂金属等高容量低电压负极材料,最终所得电池的工作电压可以达到4.0V。
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公开(公告)号:CN115791933A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211419447.3
申请日:2022-11-14
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: G01N27/414
摘要: 本发明涉及生化传感器领域,公开了一种基于外延栅型场效应晶体管的生化传感器及其应用。本发明生化传感器包括衬底、场效应晶体管、敏感电极和参比电极。其中敏感电极以外延栅极形式与场效应晶体管栅极电连接。敏感电极包括导电基底以及依次修饰于导电基底表面的有序介孔碳层,过氧化氢催化剂和氧化还原酶。本发明敏感电极以外延栅极形式存在,便于更换,可针对不同待检测物来选择合适的氧化还原酶,使得生化传感器能够实现对多种具有高氧化还原电位的分析物的高灵敏度检测;由于在检测时只有作为外延栅极的敏感电极以及参比电极与待检液接触,而场效应晶体管不与待检液接触,因此可降低溶液对场效应晶体管性能的影响、提高器件稳定性。
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公开(公告)号:CN110591109A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910933500.3
申请日:2019-09-29
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: C08G83/00 , B01J31/06 , B01J35/10 , C07C37/58 , C07C39/04 , C07C39/12 , C07C51/367 , C07C65/03 , C07C201/12 , C07C205/22 , C07C253/30 , C07C255/53 , C07C41/26 , C07C43/23 , C07D209/86
摘要: 本发明公开了一种碳碳双键桥联的全碳骨架二维共轭有机框架材料及其制备方法,涉及共轭有机框架材料(简称COF)技术领域,包括有机框架材料及其制备方法;所述有机框架材料具有共轭的全碳骨架结构,包括三种COF,分别命名为:COF-p-3Ph,COF-p-2Ph和COF-m-3Ph。本发明公开的技术方案与现有技术相比,制备过程中首次使用2,4,6-三氰基-1,3,5-均三甲苯为核心单体,在溶剂热的条件下合成碳碳双键桥联的二维COF,所述COF具有高结晶性,高比表面积,均一的孔道结构以及半导体性质,由于具有可见光吸收,半导体活性和多孔结构的特性,能够在可见光下高效地催化芳基硼酸类底物氧化为酚类物质。
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公开(公告)号:CN106876674A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710158944.5
申请日:2017-03-15
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M10/054
CPC分类号: H01M4/362 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明属于可充电电池的正极材料制备领域,尤其涉及一种苝二酰亚胺与氧化石墨烯复合材料的制备方法及其应用。本发明的苝二酰亚胺与氧化石墨烯复合材料的制备方法包括:将苝四甲酸二酐与N,N‑二甲基‑1,2‑乙二胺合成制备苝二酰亚胺;将氧化石墨烯与苝二酰亚胺进行溶剂热反应,得到复合材料前驱体;将复合材料前驱体在保护气体下进行热处理,得到苝二酰亚胺与石墨烯复合材料。本发明的复合材料不仅可以应用于锂离子电池,还可以应用到新型钠离子电池,拓展了该复合材料的应用领域。与溶剂热复合相比,热处理之后,本发明的复合材料比容量得到进一步提高,而且循环过程的稳定性更好,未见到明显衰减。
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公开(公告)号:CN103346301B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310256496.4
申请日:2013-06-25
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种三维结构的石墨烯基金属氧化物复合材料的制备方法及其应用。本发明的制备方法采用单层碳原子结构的石墨烯作为载体,以及一些高分子聚合物作为辅助交联剂,通过水热冻干的方法制备出三维结构石墨烯基金属氧化物复合材料。通过此方法得到的三维气凝胶具有较高的金属氧化物负载量。经电化学测试证明,本发明的制备方法得到的三维气凝胶石墨烯基金属氧化物复合材料具有优异的循环稳定性和倍率性能。实验证明在100mAg-1的充放电流下,二氧化锡材料放电容量可达到1050mAhg-1;在50mAg-1的充放电流下,氧化钛材料放电容量可达150mAhg-1。
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公开(公告)号:CN115802766A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211472568.4
申请日:2022-11-16
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: H10K10/46 , H10K85/10 , G01N27/414 , A61B5/1477
摘要: 本发明涉及传感器件领域,公开了一种碱掺杂有机电化学晶体管、溶解氧传感贴片及其应用。本发明碱掺杂有机电化学晶体管包括:衬底;溶解氧敏感栅极,源极,漏极,以及位于源极和漏极之间的碱掺杂半导体层。本发明溶解氧传感贴片包括碱掺杂有机电化学晶体管以及柔性吸水衬底。本发明有机电化学晶体管中的PSS:PEDOT半导体层经过碱掺杂改性处理,使得亚阈值区刚好与氧还原的电位相重合,可充分发挥有机电化学晶体管跨导效应的优势,大大提高传感器的灵敏度。本发明碱掺杂有机电化学晶体管中的溶解氧敏感栅极具有对氧具有高度选择性和高灵敏度,较好的鲁棒性以及低成本可大规模制备的优势。
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公开(公告)号:CN113845645A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111141379.4
申请日:2021-09-28
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: C08G61/12
摘要: 本发明公开了一种碳碳双键连接的二维共轭有机框架材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:在氩气气氛的手套箱中,将反应单体2,4,6‑三甲基‑吡喃鎓四氟硼酸盐、1,3,5‑三(4‑醛基联苯基)‑1,3,5‑三嗪、溶剂无水正丁醇和邻二氯苯以及催化剂对甲苯磺酸一水合物加入到安瓿瓶中;步骤2:用丁烷可燃气密封安瓿瓶,将安瓿瓶转移到恒温烘箱中,进行加热反应;步骤3:加热反应结束后,待安瓿瓶冷却,抽滤收集沉淀,洗涤所述沉淀,干燥,得到有机框架材料ivCOF‑O,进一步反应得到vCOF‑N。所述COFs材料具有高结晶性,高比表面积,均一的孔道结构,具有可见光范围内吸收,优异的热稳定性并具有均匀的二维层状形貌。
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公开(公告)号:CN110183676B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910468765.0
申请日:2019-05-31
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种全共轭碳碳双键连接的富氮共价有机框架材料的制备方法,涉及共价有机框架材料的制备技术领域,包括以下步骤:在耐压瓶中加入1,3,5‑三甲基‑2,4‑二氰基吡啶、2,4,6‑三(对醛基苯基)‑1,3,5‑三嗪、无水哌啶和无水N,N‑二甲基甲酰胺,以上材料在氩气保护下加热反应,反应结束后,用真空抽滤法收集固体,然后用二氯甲烷和水洗,收集固体后进行真空干燥24h,得到黄色固体产物全共轭碳碳双键连接的富氮共价有机框架材料。本发明的制备方法设备简单,操作方便,合成方法步骤简易,成本低廉,所制得的材料具有规整孔道结构,丰富活性位点和高效电子传导的能力。
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公开(公告)号:CN106941049B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201710081674.2
申请日:2017-02-15
申请人: 上海交通大学
摘要: 一种五氧化二钒/氧化石墨烯复合膜的制备方法及其应用,涉及复合纳米材料技术领域。制备方法包括以下步骤:(a)五氧化二钒水分散液的制备;(b)氧化石墨烯分散液的制备;(c)抽滤液的配制;(d)制备五氧化二钒/氧化石墨烯复合膜前驱体;(e)制备五氧化二钒/氧化石墨烯复合膜。本发明所要解决的技术问题是现有制备工艺复杂,五氧化二钒与石墨烯复合膜均一性差,难以适用于柔性储能器件的问题。采用将五氧化二钒分散液和氧化石墨烯分散液混合的方式,通过易于控制和操作的减压抽滤方法构筑柔性的五氧化二钒/氧化石墨烯复合膜,并应用于柔性电容器器件中,解决了传统工艺制备的材料难以用于柔性储能器件的问题。
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