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公开(公告)号:CN114059093B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111362180.4
申请日:2021-11-17
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种Zn‑doped CoP@MXene/NF复合材料及其合成方法与应用,该复合材料由以下方法制备而成:取无机盐分散于强酸中,加入钛碳化铝,进行刻蚀,然后加入水,经离心、干燥得到MXene,将MXene分散于水中得到胶体溶液,取泡沫镍浸入胶体溶液中,然后干燥得到MXene/NF复合材料;将MXene/NF复合材料浸泡于含有促进剂与钴源的混合液中,经反应、洗涤、干燥得到Co‑MOF@MXene/NF复合材料,取该复合材料浸入含有锌源的乙醇水溶液中,经反应、洗涤、干燥得到ZnCo‑LDH@MXene/NF复合材料;取ZnCo‑LDH@MXene/NF复合材料进行分离式气体磷化反应,即得目的产物。与现有技术相比,本发明复合材料的HER性能及OER性能优异,成本较低,不易脱落。
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公开(公告)号:CN113130216B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110348100.3
申请日:2021-03-31
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种二硫化钼@ZIF‑67@CoO‑NF复合材料及其合成与应用,所述方法具体包括以下步骤:(a)取钴盐、尿素和水混合得到钴盐溶液,将处理过的泡沫镍浸泡于混合溶液中,后依次进行水热、干燥和煅烧得到CoO‑NF复合材料;(b)取2‑甲基咪唑和甲醇溶液混合得到咪唑溶液,再将步骤(a)中得到的CoO‑NF复合材料静置在咪唑溶液中进行自负载,得到ZIF‑67@CoO‑NF复合材料;(c)取钼盐和硫化物混合得到混合溶液,再将步骤(b)得到的ZIF‑67@CoO‑NF复合材料置于混合溶液中进行电沉积,最终得到二硫化钼@ZIF‑67@CoO‑NF复合材料。与现有技术相比,本发明析氢材料的Tafel斜率和过电位低,析氢所需突破的能量壁垒较低,氢气转换率较高,速率较快。
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公开(公告)号:CN112795928B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011435256.7
申请日:2020-12-10
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种高效环保除锈剂及其制备方法和应用,属于表面处理技术领域,高效环保除锈剂由羟基乙叉二磷酸HEDP、对甲苯磺酸、柠檬酸、磷酸、水、席夫碱、缓蚀剂和助剂组成,具体百分含量为有机酸10.1‑16.2%、磷酸5‑9%、席夫碱0.5‑1%、缓蚀剂0.1‑0.5%、助剂1‑5%、余量水补足100%。本发明除锈剂可以快速去除钢铁表面的浮锈、重锈以及不同程度的氧化皮。除锈、除氧化皮后钢材不会产生氢脆,可以取代传统的盐酸型清洗剂。
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公开(公告)号:CN111701595B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010430897.7
申请日:2020-05-20
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/061
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:CN113279004B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110372211.8
申请日:2021-04-07
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/031 , C25D7/00 , C25D3/54 , C25B11/052 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种La‑Mo‑S/NF‑C析氢材料及其制备方法与应用,包括:配制氯化镧的水溶液;将泡沫镍作为载体置于氯化镧的水溶液中,经一步电沉积法反应后得到La/NF析氢材料;将钼酸铵、硫脲溶于去离子水,超声分散,得到澄清溶液;将澄清溶液与La/NF材料一并加入反应釜中,进行水热反应,得到La‑Mo‑S/NF材料;将S La‑Mo‑S/NF材料浸泡在葡萄糖溶液中,之后作退火处理,得到La‑Mo‑S/NF‑C析氢材料。与现有技术相比,本发明制备La‑Mo‑S/NF‑C析氢材料的原料成本低,制备方式简单,非贵金属元素的引入使材料具有良好的稳定性,葡萄糖提高了材料的比表面积,析氢效果良好。
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公开(公告)号:CN112831820B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011617630.5
申请日:2020-12-30
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米粒子掺杂多孔石墨烯/稀土多层复合硅烷膜及其电沉积制备方法与应用,制备方法包括首先将硅烷偶联剂、乙醇、水混合并水解,得到水解溶液;再取水解溶液加入多孔石墨烯与稀土盐,得到第一电沉积溶液,另取水解溶液加入纳米粒子,得到第二电沉积溶液;之后以金属基底为工作电极,先后将三电极体系插入第一电沉积溶液与第二电沉积溶液中,并分别采用计时电流法电沉积,即得到纳米粒子掺杂多孔石墨烯/稀土多层复合硅烷膜;该复合硅烷膜可用于金属表面处理。与现有技术相比,本发明通过分层掺杂稀土盐与纳米粒子,以赋予硅烷膜更好的物理化学性能,并使其结构更为致密,保证对金属基底的保护效果。
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公开(公告)号:CN111276340B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010076672.6
申请日:2020-01-23
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种Ce‑Co‑S复合材料及其制备方法与应用,该复合材料的制备方法为:将可溶性钴盐,可溶性铈盐,尿素,氟化铵溶于水中,之后加入硫代乙酰胺进行水热反应;热反应结束后经冷却、离心、洗涤、干燥,即得到Ce‑Co‑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,本发明通过一步水热合成了Ce‑Co‑S复合材料,制备方法环境友好、简单方便,便于大规模生产,且Ce‑Co‑S复合材料具有高比表面积、很高的比电容、良好的循环性能和高能量密度,电化学性能优异等优点。
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公开(公告)号:CN114300276A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111540856.4
申请日:2021-12-16
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01G11/30 , H01G11/86 , H01G11/24 , C25D9/04 , C23C28/04 , C23C18/12 , C01G53/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种Ni‑Fe‑S@NiCo2O4@NF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料采用以下制备方法制备得到:(1)取镍源A、钴源、尿素分散于水中,得到溶液A;(2)取泡沫镍加入所得溶液A中,经水热、洗涤、干燥、退火得到NiCo2O4@NF材料;(3)取镍源B、铁源、硫源分散于水中,得到溶液B,然后以溶液B作为电解液,以NiCo2O4@NF材料作为工作电极,铂丝作为对电极,Ag/AgCl作为参比电极,经电沉积、洗涤、干燥得到目的产物。本发明以泡沫镍为基体,在泡沫镍上原位生长多层片状纳米结构,可提供大量有效的活性位点。与现有技术相比,本发明复合材料能量密度较高,电化学性能较好,可作为超级电容器中的工作电极,且制备方法简单,对环境友好,所用原料成本低,便于大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN110808172B
公开(公告)日:2022-04-05
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:CN114059093A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111362180.4
申请日:2021-11-17
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种Zn‑doped CoP@MXene/NF复合材料及其合成方法与应用,该复合材料由以下方法制备而成:取无机盐分散于强酸中,加入钛碳化铝,进行刻蚀,然后加入水,经离心、干燥得到MXene,将MXene分散于水中得到胶体溶液,取泡沫镍浸入胶体溶液中,然后干燥得到MXene/NF复合材料;将MXene/NF复合材料浸泡于含有促进剂与钴源的混合液中,经反应、洗涤、干燥得到Co‑MOF@MXene/NF复合材料,取该复合材料浸入含有锌源的乙醇水溶液中,经反应、洗涤、干燥得到ZnCo‑LDH@MXene/NF复合材料;取ZnCo‑LDH@MXene/NF复合材料进行分离式气体磷化反应,即得目的产物。与现有技术相比,本发明复合材料的HER性能及OER性能优异,成本较低,不易脱落。
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