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公开(公告)号:CN118440340A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410583146.7
申请日:2024-05-11
Applicant: 商丘师范学院
Abstract: 本发明属于MOF复合材料荧光传感技术领域,公开了一种Eu功能化Y‑MOF材料、制备方法及应用。本发明通过阳离子交换策略将Eu离子引入多孔Y‑MOF材料,实现了比率型温度传感器的Eu@Y‑MOF材料的构建。所述方法包括:将六水氯化铕和Y‑MOF材料加入N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,在75℃的恒温条件下加热1天。所述的Eu功能化Y‑MOF(Eu@Y‑MOF)荧光材料可以用于温度传感领域。本发明的Eu功能化Y‑MOF材料制备方法简单,结晶度高,形貌完整,温度传感性能良好等优点,实现了可以快速、准确的检测温度。
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公开(公告)号:CN110707303B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201910980003.9
申请日:2019-10-15
Applicant: 商丘师范学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种离子液体/锗量子点复合材料的制备方法,首先将一定量的咪唑鎓溴盐和四氯化锗搅拌溶解于乙醇液体中,然后加入引发剂引发,加入交联剂发生交联反应,然后经过NaBH4溶液还原后得到块状的离子液体/锗量子点复合材料,真空干燥并研磨后得到粉末状的离子液体/锗量子点复合材料。本发明所制备的复合材料中锗量子点的直径为2~8nm,且锗量子点均匀分布于离子液体内部;该复合材料作为锂离子电池负极材料,在200mA/g的电流密度下,首次可逆容量可达901mAh/g,经100次循环后,容量保持率为60%~75%,该复合材料作为锂离子电池负极材料表现出较高的充放电容量和良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN110625136B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201910973926.1
申请日:2019-10-14
Applicant: 商丘师范学院
Abstract: 本发明公开了一种高效简易合成Ru纳米线的方法,通过水热法合成了形貌均一、分散性良好的钌纳米线。首先,将一定量的水合三氯化钌和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解在去离子水中搅拌混合,得到的混合溶液加入一定量的次磷酸钠水溶液,所得到的混合液室温下搅拌0.5 h,然后将上述溶液转移到25 mL含聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,密封并置于200℃的烘箱中反应6 h。反应结束后自然冷却至室温,向所得黑色分散液中加入丙酮离心分离,所得黑色沉淀用去离子水/丙酮洗涤三次,最后分散在水和乙醇的混合溶液里超声使其均匀分散。本发明所得到的钌纳米线可作为电解水的阴极材料,在宽pH范围内均表现出了良好的产氢性能。
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公开(公告)号:CN110625135B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201910973734.0
申请日:2019-10-14
Applicant: 商丘师范学院
IPC: C25B11/081 , C25B1/04 , B22F9/24 , B22F1/054 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种高效简易合成不同形貌Ru纳米晶的方法,将水合三氯化钌和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解在去离子水中搅拌混合,得到的混合溶液加入一定量的溴化钾或碘化钾固体,搅拌混合均匀后再加入甲醛溶液,所得到的混合液室温下搅拌0.5 h,然后将上述溶液密封并置于180~200℃的烘箱中反应2 h。反应结束后自然冷却至室温,向所得黑色分散液中加入丙酮离心分离,所得黑色沉淀用去离子水/丙酮洗涤三次,最后分散在水和乙醇的混合溶液里超声使其均匀分散。本发明采用水热法,利用卤素离子作为小分子调控剂,控制合成了不同形貌的钌纳米晶。本发明所得到的钌纳米晶可作为电解水的阴极材料,表现出了良好的产氢性能。
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公开(公告)号:CN113981468A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111269068.6
申请日:2021-10-29
Applicant: 商丘师范学院
IPC: C25B1/04 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种多维度镍钴基硫化物异质结电催化复合材料及其制备方法,其涉及电催化复合材料制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:①制备硝酸镍、硝酸钴和尿素的混合液;②制备NiCoLDH/NF前驱体;③将制得的NiCoLDH/NF前驱体置于2‑甲基咪唑的甲醇溶液中,制得NiCoLDH@ZIF‑67/NF复合材料;④将硫粉和制得的NiCoLDH@ZIF‑67/NF复合材料置于管式炉中煅烧,制得Co9S8@CoNi2S4/NF多维度异质结电催化复合材料。本发明制备的电催化材料具有较优的析氢析氧活性、长期稳定性,制备工艺简单且成本较低,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN110729464B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201911013711.1
申请日:2019-10-23
Applicant: 商丘师范学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种圆环状纳米二氧化锗/聚离子液体复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为一种呈圆环状分散于聚离子液体内部的二氧化锗纳米颗粒,所述复合材料中,二氧化锗均匀地分布于聚离子液体中。本发明采用乙烯基功能化咪唑鎓离子液体、四氯化锗、二乙烯苯、偶氮二异丁腈为原料,采用无水乙醇为溶剂,用自由基引发聚合法制备了呈圆环状分散于聚离子液体载体中的纳米二氧化锗复合材料。本发明作为锂离子电池负极材料,在200 mA/g的电流密度下,首次可逆容量可达1711 mAh/g,经100次循环,容量保持率为40~55%,表现出较高的充放电容量和良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN110729464A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911013711.1
申请日:2019-10-23
Applicant: 商丘师范学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种圆环状纳米二氧化锗/聚离子液体复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为一种呈圆环状分散于聚离子液体内部的二氧化锗纳米颗粒,所述复合材料中,二氧化锗均匀地分布于聚离子液体中。本发明采用乙烯基功能化咪唑鎓离子液体、四氯化锗、二乙烯苯、偶氮二异丁腈为原料,采用无水乙醇为溶剂,用自由基引发聚合法制备了呈圆环状分散于聚离子液体载体中的纳米二氧化锗复合材料。本发明作为锂离子电池负极材料,在200 mA/g的电流密度下,首次可逆容量可达1711 mAh/g,经100次循环,容量保持率为40~55%,表现出较高的充放电容量和良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN118164524A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410329515.X
申请日:2024-03-21
Applicant: 商丘师范学院
IPC: C01G19/02 , C01B32/05 , H01M4/485 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种非晶氧化锡/中间相碳微复合材料及其制备方法和应用,所述非晶氧化锡/中间相碳微球复合材料是以氯化亚锡、中间相碳微球为原料,经水热反应并球磨后所得。所述非晶氧化锡/中间相碳微球复合材料中氧化锡颗粒直径为30~500 nm,中间相碳微球颗粒3~12μm,部分非晶氧化锡颗粒附着在石墨表面。本发明制备的非晶氧化锡/中间相碳微球复合材料作为锂离子电池负极材料,表现出优秀的性能,室温下,1 C容量达446~472 mAh/g,‑30℃下,1 C容量达209~224 mAh/g,1000次循环容量保持率达87%~90%。
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公开(公告)号:CN115096976B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210699046.1
申请日:2022-06-20
Applicant: 商丘师范学院
IPC: G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种银簇/氮掺杂碳电极材料及其原位限域合成方法和其在自校准电化学传感器中的应用,属于电分析化学检测和碳纳米材料技术领域。本发明通过含氮离子液体原位限域聚合及后续碳化后合成结构形态可控的氮掺杂碳片负载银纳米团簇作为电化学信号探针,再将探针分子打印压片在一次性丝网印刷电极上。以银的峰信号作为自校准标志峰,与目标物即亚硝酸盐的信号峰构成一个良好的比率型测定电极。实验表明该方法构建的电化学传感器灵敏度高、检测范围宽、特异性高且稳定性好,在实际样品的检测中表现出良好的可行性,为合成稳定、可控、灵敏的自校准传感器提供了一种可行性方法。
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公开(公告)号:CN110625135A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910973734.0
申请日:2019-10-14
Applicant: 商丘师范学院
Abstract: 本发明公开了一种高效简易合成不同形貌Ru纳米晶的方法,将水合三氯化钌和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解在去离子水中搅拌混合,得到的混合溶液加入一定量的溴化钾或碘化钾固体,搅拌混合均匀后再加入甲醛溶液,所得到的混合液室温下搅拌0.5 h,然后将上述溶液密封并置于180~200℃的烘箱中反应2 h。反应结束后自然冷却至室温,向所得黑色分散液中加入丙酮离心分离,所得黑色沉淀用去离子水/丙酮洗涤三次,最后分散在水和乙醇的混合溶液里超声使其均匀分散。本发明采用水热法,利用卤素离子作为小分子调控剂,控制合成了不同形貌的钌纳米晶。本发明所得到的钌纳米晶可作为电解水的阴极材料,表现出了良好的产氢性能。
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