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公开(公告)号:CN109174188A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811044661.9
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于新型能源技术领域,尤其是一种杂原子掺杂碳材料/Ni-MOF复合电催化剂的制备。本发明主要是利用N、S元素共掺杂的协同效应来改变相邻碳原子的电荷密度,导致基体材料中自旋密度重新分配,从而在所制备的复合催化剂材料中形成了丰富的活性位点,有利于催化反应进行,进而改善了MOF基材料的催化性能。以葡萄糖为碳源、硫脲作为硫源和氮源、氯化锌为结构导向剂,采用水热法初步合成碳材料并进行去锌处理,洗涤后在110℃烘干,再经管式炉高温碳化,得到硫、氮掺杂多孔碳(SNPC)材料。再采用水热法制备杂原子掺杂碳材料与Ni-MOF的复合电催化剂(SNPC/Ni-MOF),经过测试发现复合材料的电解水性能得到明显改善。
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公开(公告)号:CN109158129A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811045264.3
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于新型能源技术领域,尤其是一种三维石墨烯负载CoCu-MOF复合电催化剂的制备。本发明旨在设计出新型高效、廉价、原料丰富的非贵金属催化剂,以替代传统的贵金属催化剂,减少对贵金属催化剂的严重依赖。主要通过溶解热法来制备三维石墨烯负载双金属MOF基的复合电催化剂。其中,该复合材料优异的催化活性主要来源于以三维石墨烯为导电基底,三维石墨烯具有优良的导电、导热性能;以MOF材料为主催化剂,MOF材料本身具有的优良催化活性以及双金属中心的协同作用,从而实现两种材料之间的优势互补以达到在电解水过程中该催化剂具有明显的催化性能和稳定性的目标。
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公开(公告)号:CN109300705A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811044691.X
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,尤其涉及一种的CeO2-MnO2-石墨烯(CeO2-MnO2-RGO)三元复合材料的制备方法。本发明通过机械研磨法、一步水热法和水热合成法三种方法制备CeO2-MnO2-RGO三元复合物,经过对比,水热合成法制备的三元复合材料性能最佳。进一步比较水热时间、水热温度、原料的配比和CeO2的加入量对复合材料电化学性能的影响,设计正交表选出最佳条件,当水热时间为6h,水热温度为120℃,原料量为起始原料的1/4,CeO2加入量为0.1g时有着优异的电化学性能。因此,该复合材料在超级电容器领域有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN109239157A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811045295.9
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/42
Abstract: 本发明属于电化学传感器领域,尤其是一种基于Gr-NiO-PANI的非酶传感器的制备方法。本发明针对传感器材料、技术方面的落后,提供了一种Gr-NiO-PANI的非酶传感器的制备方法。本发明利用电沉积法在电极表面制得Gr-NiO薄膜,最后通过电聚合得到Gr-NiO-PANI复合薄膜,同步对比了Cu2O、ZnO复合修饰电极对尿素传感器的性能研究,确定Gr-NiO-PAN复合材料对尿素传感器具有最好的检测效果。
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公开(公告)号:CN109174188B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201811044661.9
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于新型能源技术领域,尤其是一种杂原子掺杂碳材料/Ni‑MOF复合电催化剂的制备。本发明主要是利用N、S元素共掺杂的协同效应来改变相邻碳原子的电荷密度,导致基体材料中自旋密度重新分配,从而在所制备的复合催化剂材料中形成了丰富的活性位点,有利于催化反应进行,进而改善了MOF基材料的催化性能。以葡萄糖为碳源、硫脲作为硫源和氮源、氯化锌为结构导向剂,采用水热法初步合成碳材料并进行去锌处理,洗涤后在110℃烘干,再经管式炉高温碳化,得到硫、氮掺杂多孔碳(SNPC)材料。再采用水热法制备杂原子掺杂碳材料与Ni‑MOF的复合电催化剂(SNPC/Ni‑MOF),经过测试发现复合材料的电解水性能得到明显改善。
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公开(公告)号:CN110646482A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910977343.6
申请日:2019-10-15
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种三维纳米球状聚苯胺/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器的制备方法。本发明先通过简单的化学法制备了MnOx,再把MnOx加入苯胺溶液中进行原位聚合合成了PANI/MnO2+Mn3O4复合材料,将其修饰在玻碳电极上制成的PANI/MnO2+Mn3O4非酶传感器,并将去用于抗坏血酸的检测。结果表明用本发明制备的三维纳米球状PANI/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器具有制备简单,具有重现性、重复性好,稳定性高,抗干扰能力强等优点,在食品监测、医疗保健等行业有着极大的发展前景。
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公开(公告)号:CN109174187A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811043612.3
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于新型能源技术领域,尤其是一种水氧化性能显著提高的基于镍基金属有机骨架的复合电催化剂的制备。本发明主要是针对金属有机框架(MOFs)作为近年来新兴的电催化材料在具有规则性纳米孔道、超高比表面、超高孔隙率等众多优点的同时因为导电性差的缺点而导致其催化活性大大受限。因此通过冷冻干燥技术制备三维多孔石墨烯(3D Gr)并以此为载体负载采用超声辅助法制备的Ni-MOF从而制备一种三维石墨烯表面装饰镍基金属有机骨架(3D Gr/Ni-MOF)复合材料,该复合材料既具有三维石墨烯优异的导电性能又具有镍基金属有机框架的优点,从而使其电催化水氧化活性得到显著提高。
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