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公开(公告)号:CN114914423B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210580247.X
申请日:2022-05-26
申请人: 华东师范大学
摘要: 本发明提出的是一种钒酸锌包覆碳微球的复合材料,其结构包括碳微球和钒酸锌纳米片,钒酸锌纳米片包覆碳微球;一种钒酸锌包覆碳微球的复合材料的制备方法,该方法包括:1、利用水热法制备碳微球;2、利用水热法和热处理法实现钒酸锌纳米片对碳微球的包覆;所述钒酸锌包覆碳微球的复合材料作为水系锌离子电池正极材料进行使用。本发明所制备的钒酸锌包覆碳微球的复合材料能有效改善水系锌离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113289650B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110635993.X
申请日:2021-06-08
申请人: 华东师范大学
IPC分类号: B01J27/185 , C25B1/04 , C25B11/04 , C25B11/091
摘要: 本发明公开了一种双金属磷化物‑炭电催化析氢材料及其制备方法,所述材料为微米级双金属磷化物‑炭(Co2P/Ni2P/C)电催化析氢材料,属于电催化析氢制备领域。其制备:以钴镍基普鲁士蓝类似物Co‑Ni PBA(Prussian blue analogous,PBA)为前驱体,复合一定量的碳素材料得到Co‑Ni PBA/C中间体,低温磷化后制得Co2P/Ni2P/C双金属磷化物复合材料。该电催化材料价格低廉,环境友好,并且合成方法简单方便,在不同pH电解液中皆具有良好的电催化析氢性能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113304783B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110575220.7
申请日:2021-05-26
申请人: 华东师范大学
IPC分类号: B01J31/22 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种锡基金属‑有机框架光催化材料及其制备方法,所述材料为锡基金属‑有机框架(Sn‑MOF),所述Sn‑MOF为Sn‑TPA、Sn‑DHTPA、Sn‑TPA‑NH2或Sn‑TPA‑NO2。所述Sn‑DHTPA的晶体结构为正方晶系,空间群为P‑421c,经验分子式为H4O8Sn6,晶胞参数为a=7.9268Å,b=7.926Å,c=9.1025,α=90,β=90,γ=90,密度为4.9 g/cm3,体积为571.95Å3;所述Sn‑DHTPA为棒状结构,长度为7‑9μm,直径为1‑2μm;所述Sn‑DHTPA中Sn为Sn4+/Sn2+混合价态,电导率为0.8‑1.0 S•m‑1。所述Sn‑TPA为二维片状结构,直径为4‑5μm,厚度为0.3‑0.5μm。所述Sn‑TPA‑NH2为二维片状堆叠结构,厚度为0.04‑0.08μm。Sn‑MOF展现了优异的可见光吸收性能,良好的电导率,能够有效地分解水产氧和降解有机物等。本发明的制备方法简单,条件温和,操作简单、成本低廉,利于大规模生产,具有一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN110407251B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910660310.9
申请日:2019-07-22
申请人: 华东师范大学
IPC分类号: H01M4/58 , C01G31/00 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种V3S4材料的制备方法及应用,其制备方法是先通过溶剂热一步法合成V3S4前驱体,经过冷冻干燥或真空干燥后高温热处理,即获得花状或颗粒状的V3S4。其中,花状V3S4是由纳米薄片自组装而成,其花的尺寸约为1‑2µm;小颗粒状的V3S4的尺寸在100~200 nm;大颗粒状的V3S4的尺寸在1µm左右。该方法制备的V3S4材料可用于锂离子电池中。本发明的优点在于:(1)通过本发明提供的方法,首次制备出形貌可控的V3S4材料;(2)本发明制备出的V3S4作为锂离子电池负极电极材料具有较高的充放电比容量、良好的倍率性能;(3)本发明所提供的制备方法工艺简单易行,条件温和,可用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN106423223A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610834315.5
申请日:2016-09-20
IPC分类号: B01J27/057 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/22 , C02F101/34
CPC分类号: B01J27/0573 , B01J35/004 , B01J35/10 , B01J35/1019 , B01J35/1061 , C02F1/30 , C02F2101/22 , C02F2101/345 , C02F2101/38 , C02F2305/10
摘要: 本发明公开了一种饼状多孔结构MoSe2@TiO2光催化剂及其制备方法,所述MoSe2@TiO2光催化剂为饼状多孔结构,所述饼状结构是在饼状TiO2核体外包裹MoSe2壳层。其中TiO2核体和MoSe2壳层均为多孔结构,且由其对应的纳米颗粒组装而成。所述制备方法是以金属有机框架材料MIL-125(Ti)为模板,得到饼状结构TiO2,再通过微波法对其进行包裹得到的饼状多孔结构MoSe2@TiO2光催化剂。与现有光催化剂相比,具有较强的吸附性能和较好的光催化活性,无污染,成本低廉等优点。本发明的制备工艺简单,合成条件温和,操作方便,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN106334571A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610834735.3
申请日:2016-09-20
IPC分类号: B01J27/19
CPC分类号: B01J27/19 , B01J35/004
摘要: 本发明公开了一种MoSe2/碳量子点全光谱响应光催化剂及其制备方法,所述光催化剂是MoSe2/碳量子点复合物,MoSe2为二维片状结构,碳量子点分散在MoSe2片上。本发明的MoSe2/碳量子点(CQDs)复合半导体材料作为光催化剂,在紫外、可见和红外光照射下均具有优异的光催化活性,具有无污染,无毒,成本低廉等优点,是一种高效有潜力的全光谱响应光催化剂。同时,本发明的制备方法简单容易,条件温和,操作方便,易于实现工业规模化应用。
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公开(公告)号:CN104437470B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201410620786.7
申请日:2014-11-06
申请人: 上海市纳米科技与产业发展促进中心 , 华东师范大学
摘要: 本发明公开了一种同质蛋黄‑壳结构Bi2MoO6微球及其制备方法,所述同质蛋黄‑壳结构Bi2MoO6微球是以Bi2MoO6为蛋黄‑壳结构的微球,所述蛋黄由Bi2MoO6纳米颗粒自组装而形成,所述壳由Bi2MoO6纳米片自组装而形成,所述蛋黄与壳之间具有空腔。本发明的同质蛋黄‑壳结构Bi2MoO6微球具有优异的可见光催化活性,无污染,无毒,成本低。本发明的制备工艺简单,温度较低,条件温和,操作方便,成本低廉,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN105967286A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610471418.X
申请日:2016-06-24
申请人: 华东师范大学
IPC分类号: C02F1/469
CPC分类号: C02F1/4691
摘要: 本发明公开了一种石墨烯杂化海绵体电容脱盐电极的制备方法,该方法先通过使用不同纳米修饰材料与氧化石墨烯溶液混合均匀,经过冷冻干燥‑自组装合成一系列氧化石墨烯杂化海绵体;经高温热处理后,即得到一系列石墨烯杂化海绵体;将所制得的石墨烯杂化海绵体、乙炔黑及聚乙烯醇混合均匀并涂布在石墨纸上,烘干即得到电容脱盐电极。本发明的优点在于:(1)利用不同的纳米材料对石墨烯海绵体进行修饰,制备了一系列具有纳米材料修饰的石墨烯杂化海绵体材料;(2)制备的石墨烯杂化海绵体材料的电容脱盐性能、比表面积、孔体积等可以通过调控纳米修饰材料的种类与含量进行控制;(3)本发明工艺简单易行,条件温和,可用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN105870336A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610378591.5
申请日:2016-06-01
申请人: 华东师范大学
CPC分类号: Y02E10/549 , Y02P70/521 , H01L51/4226 , H01L51/0003
摘要: 本发明公开了一种介孔型钙钛矿太阳能电池,它包括FTO透明导电基底及依次叠层于其上的致密层、介孔层、有机无机金属卤化物钙钛矿层、空穴传输层和金属对电极,所述介孔层为一种将金属有机框架物烧结转化成的多级结构二氧化钛纳米材料。本发明采用的此种金属有机框架物烧结转化的多级结构二氧化钛纳米材料拥有大的比表面积和较大的颗粒尺寸,可保证钙钛矿完全渗透该介孔层,保证了钙钛矿与二氧化钛的充分良好接触。采用该多级结构二氧化钛纳米材料作为介孔层的钙钛矿太阳能电池改善了目前通用的小尺寸二氧化钛纳米颗粒作为介孔层时钙钛矿不能完全渗透二氧化钛所导致的光生电子从钙钛矿层到二氧化钛层收集不充分的问题,从而提高了电池效率。
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公开(公告)号:CN101250059B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200810033064.6
申请日:2008-01-25
申请人: 上海纳晶科技有限公司 , 华东师范大学
IPC分类号: C04B35/524 , C04B35/622 , C09K5/14
摘要: 本发明涉及碳纳米材料技术领域,具体的说是一种轻质高导热碳纳米复合材料的制备方法,为选择原材料:碳原料采用碳纳米管/碳纤维,填充物采用高碳有机溶液;混合固化:将碳纳米管/碳纤维与高碳有机溶液进行混合,并固化;石墨化:在具有惰性气体或氢气保护下的真空炉中,进行高温烧结。本发明与现有技术相比,采用碳纳米管/碳纤维为原料,具有制备工艺简单、低能耗、低成本的特点,且经过高碳聚合物的共混和高温烧结,在保证轻质高强度的基础上,可改善碳纳米管/碳纤维的高温热导性能,使制备的产品,质量轻,具有优良的可塑性、导热性和热稳定性,且操作简单,产品重复性优良。
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