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公开(公告)号:CN111701595A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010430897.7
申请日:2020-05-20
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J23/887 , B01J37/10 , B01J37/08 , C25B1/04 , C25B11/06
Abstract: 本发明涉及一种Mo-La/NF析氢材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将钼酸铵、硝酸镧与水混合,分散均匀,得到混合溶液;S2:将所述混合溶液加入反应釜中,并在反应釜中放入泡沫镍作为载体,经水热反应后得到前驱体;S3:将所述前驱体在无氧条件下进行煅烧,即得到所述的Mo-La/NF析氢材料。与现有技术相比,本发明制备的Mo-La/NF析氢材料的原料成本低,制备方式简单,析氢材料的Tafel斜率和过电位低,而且非贵金属元素的引入使材料具有良好的稳定性,在碱性溶液中析氢效果良好,有望面向工业化发展。
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公开(公告)号:CN111420679A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010151939.3
申请日:2020-03-06
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/10 , C25B1/04 , C25B11/06
Abstract: 本发明涉及一种Co@NiSx-CNT电极材料及其制备方法与应用,制备方法为:将钴源、镍源、硫源及N,N-二甲基甲酰胺混合均匀得到混合液,之后加入碳纳米管,混合均匀后得到反应液;将反应液进行高温水热反应,经后处理即得到Co@NiSx-CNT电极材料,该电极材料应用在电催化析氢反应中。与现有技术相比,本发明Co@NiSx-CNT电极材料的合成过程简便且安全,通过将材料负载在碳纳米管上增加了材料的比表面积,解决了硫化物表面暴露的活性位点不足的问题,提高了材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111415823A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010151958.6
申请日:2020-03-06
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种Ni-Sn-S复合材料及其制备方法与应用,复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将Na2SnO3溶液和Ni(CH3COOH)2溶液混合均匀,之后加入硫代乙酰胺并进行水热反应;2)水热反应结束后,经后处理,即得到Ni-Sn-S复合材料;将复合材料制备成工作电极,用于超级电容器中。与现有技术相比,本发明通一步水热法合成了Ni-Sn-S复合材料,该复合材料具有良好的电化学性能,且该制备方法简单,环境友好,便于大规模生产。
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公开(公告)号:CN110975922A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911415894.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种用于碱性溶液析氢的Co@FePx-NCs材料及其制备方法与应用,制备方法包括首先将氯化铁、次磷酸钠、双氰胺及乙醇混合并配成溶液,再向该溶液中加入钴源并混合均匀,得到混合液;之后将混合液加热蒸干,得到CoPx/FePx-C2N4H4混合物,最后将CoPx/FePx-C2N4H4混合物浸于磷酸溶液中刻蚀,之后依次经过滤、干燥、煅烧过程后,即制得Co@FePx-NCs析氢材料;该Co@FePx-NCs材料可用于电催化析氢反应。与现有技术相比,本发明制备方法简单,原材料成本较低,主要元素的地球储备量较为充足,并通过两种过渡金属的复合作用改善了电极材料的电化学性能,具有广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN110808172A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911063170.3
申请日:2019-10-31
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种Fe-Co-S纳米片材料及其制备方法与应用,制备方法包括:S1:将可溶性钴盐,可溶性铁盐,尿素,氟化铵溶于水中,搅拌均匀之后加入硫脲,并进行水热反应;S2:水热反应结束后经冷却、离心、洗涤、干燥,即得到所述的Fe-Co-S纳米片材料。与现有技术相比,本发明通过一步水热合成了Fe-Co-S纳米片材料,该材料具有高有效比表面积的多孔纳米结构,可以提供更多的电化学活性位点和快速的离子运输途径,且该材料制备方法简单,环境友好,大大缩短了合成时间,便于大规模生产Fe-Co-S纳米片材料。
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公开(公告)号:CN113134394B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110329171.9
申请日:2021-03-27
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J37/20 , C25B11/085 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种硫化改性ZIF‑67的方法及应用,改性方法包括:分别配制钴源的水溶液和2‑甲基咪唑的水溶液;将S1中得到的钴源的水溶液和2‑甲基咪唑的水溶液缓慢混合,静置后对沉淀进行离心、洗涤和烘干,得到沸石咪唑酸酯骨架ZIF‑67;将得到的ZIF‑67和硫源混合后移至水热高压釜中,进行水热反应,将水热得到的溶液离心并收集沉淀物,并将沉淀物在真空干燥箱中烘干,得到最终产物ZIF‑67S。与现有技术相比,本发明以沸石咪唑酸酯骨架ZIF‑67作为前驱体,后用硫化改性,使最终产物ZIF‑67S既有ZIF材料规整和统一的结构,又有硫化物的大比表面积,改善了ZIF材料在电解水析氢中的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113130214B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110287526.2
申请日:2021-03-17
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种NF@MoO3@NiCo‑LDH复合材料及其制备方法和应用,包括:制备钼酸铵溶液;以钼酸铵溶液作为电沉积液,以泡沫镍作为载体,采用一步电沉积法制得NF@MoO3前驱体,之后将NF@MoO3前驱体在空气氛围中进行退火工艺,得到NF@MoO3;将Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)3·6H2O、NH4F、尿素加入水中,充分搅拌分散均匀,将溶液转入高压釜中,浸入NF@MoO3,水热反应,冷却,洗涤,干燥,得到NF@MoO3@NiCo‑LDH材料。与现有技术相比,本发明制备的材料具有独特的分层核壳结构,可以提供有效的活性位点,不仅具有MoO3促进电解质的扩散和电子的转移的优点同时具有NiCo‑LDH高比电容的优点,电化学性能良好;制备方法环境友好、制备方法简单易操作,便于大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN111704171B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010432651.3
申请日:2020-05-20
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种铁酸锰@氮化碳复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法具体包括以下步骤:S1:将经过前处理的碳前驱体与氨水进行水热反应,再经冷却、洗涤、离心、干燥,得到C3N4;S2:取硝酸锰、硝酸铁、氟化铵和尿素的水溶液与步骤S1制得的C3N4混合,后进行水热反应,再经冷却、洗涤、离心、干燥,得到铁酸锰@氮化碳复合材料。制得的铁酸锰@氮化碳复合材料可用于超级电容器的电极材料。与现有技术相比,本发明制得的电极材料具有高比电容和优异的氧化还原能力,可直接作为超级电容器的电极材料使用,且制备方法简单,原料无毒无害。
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公开(公告)号:CN111710531B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010431802.3
申请日:2020-05-20
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种Ce‑NiO@Ni‑MOF复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下制备步骤:S1:将镍源、铈源和草酸溶于有机溶剂中,混合均匀后进行水热反应,再经冷却、洗涤、干燥后,得到中间产物;S2:煅烧步骤S1中得到的中间产物,得到Ce‑NiO;S3:将步骤S2中得到的Ce‑NiO加入到1,3,5‑三甲磺酸和DMF的混合溶液中,搅拌均匀后进行水热反应,再经冷却、洗涤、干燥后,得到Ce‑NiO@Ni‑MOF复合材料。与现有技术相比,本发明的Ce‑NiO@Ni‑MOF复合材料具有高固有电导率、高比电容、高导电性以及更好的循环稳定性,制备方法采用的原料无污染,制备过程中产生的溶剂无毒。
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公开(公告)号:CN110428976B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910640910.9
申请日:2019-07-16
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种Cu‑Co‑S‑MOF纳米片的制备方法,包括以下步骤:S1:将硝酸钴六水合物溶于去离子水中,得到溶液A,将2‑甲基咪唑溶于去离子水中,得到溶液B,混合溶液A与溶液B,之后加入清洁的泡沫镍进行反应,得到带有Co‑MOF的泡沫镍;S2:将硝酸铜六水合物、硝酸钴六水合物溶解于异丙醇中,溶解后得到混合溶液C,向混合溶液C中加入二硫化碳和五甲基二乙烯三胺,得到混合溶液D;S3:将带有Co‑MOF的泡沫镍加入混合溶液D中,并转移至反应釜中进行水热反应,反应结束后得到Cu‑Co‑S‑MOF纳米片。与现有技术相比,本发明制备方法环境友好、制备方法工序简单,便于大规模生产,获得的Cu‑Co‑S‑MOF纳米片应用于电极材料时可取得较为优异的电化学性能。
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