电容型脱盐电极用核壳结构三维石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107089707A

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201710166995.2

    申请日:2017-03-20

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: C02F1/4691 C02F2001/46133 C02F2201/46

    Abstract: 本发明涉及一种电容型脱盐电极用核壳结构三维石墨烯复合材料及其制备方法。该方法利用金属有机框架作为核,石墨烯作为壳;通过在一定温度下一定浓度的氧化石墨溶液与金属有机框架进行静电作用,形成核壳结构三维复合材料的前驱体;进一步通过碳化,酸洗得到三维石墨烯复合材料;将复合材料、乙炔黑及聚四氟乙烯乳液混合均匀后涂覆在石墨纸上,烘干即制得电容型脱盐电极。本发明工艺快速,简单,成本低,可批量生产。所得的电极具有高比表面和良好导电性、润湿性,在电容型脱盐方面拥有潜在应用前景。

    紫外光固化制备介孔石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN107021475A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710166544.9

    申请日:2017-03-20

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: C01B2204/32 C01P2002/82 C01P2004/04

    Abstract: 本发明涉及一种紫外光固化制备介孔石墨烯的方法。该方法利用紫外光固化技术制备介孔石墨烯前驱体,无机粒子为模板剂,金属盐为催化剂,碳化,模板物去除得到介孔石墨烯材料,制备的介孔石墨烯材料介孔孔道丰富,比表面积高。该制备工艺快速,简单,成本低,可批量生产。本发明制备的介孔石墨烯可广泛应用于超级电容器、电容型脱盐、锂离子电池、钠离子电池等领域。

    一种孔径可调控的介孔碳的制备方法

    公开(公告)号:CN105129771B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510568902.X

    申请日:2015-09-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种孔径可调控的介孔碳的制备方法,属于碳材料制备工艺领域。该方法利用紫外光固化技术制备介孔碳前驱体,无机粒子为模板剂,碳化,模板物去除得到介孔碳材料,制备的介孔碳材料比表面积高,通过对模板选择可以调控介孔材料孔径,孔径在5-50 nm之间。该制备工艺快速,简单,可批量生产。本发明制备的介孔碳可广泛应用于超级电容器、电容型脱盐、锂离子电池、钠离子电池等领域。

    一种碳复合金属锂氧化物正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106299300A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610845720.7

    申请日:2016-09-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳复合金属锂氧化物正极材料的制备方法,其步骤:(1)按照摩尔比比例称取金属氧化物、锂盐,将金属氧化物与锂盐混合;加热、烧结,得到金属锂氧化物正极材料粉体;(2)按上述粉体的质量0.01-10% 称取碳源,分散于氧化剂中,氧化、过滤、洗涤,得到表面官能化的碳源前驱体悬浮液;(3)将上述金属锂氧化物正极材料粉体在搅拌下,加入至上述官能化的碳源前驱体悬浮液中均匀搅拌反应5 h,得到碳复合金属锂氧化物前驱体粉体;(4)将上述前驱体粉体在惰性气体下,热处理,得到碳复合金属锂氧化物正极材料。本发明的碳复合金属锂氧化物正极材料具有较高的充放电比容量,首次放电比容量达到190mAh/g;其内阻减小,循环性能和倍率性能较好。

    一种单介质阻挡低温等离子体反应器

    公开(公告)号:CN105934064A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610406570.X

    申请日:2016-06-12

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: H05H1/2406

    Abstract: 本发明公开了一种单介质阻挡低温等离子体反应器,它包括介质管(1)、介质管封装件(2)、高压脉冲电源(3)、金属网外电极(4)、内电极金属线(5)、进气口(6)、出气口(7)和齿片内电极(8),其中介质管封装件(2)分别用于固定和密封介质管(1)的两端,且与内电极金属线(5)连接,金属网外电极(4)包裹在介质管(1)外侧,齿片内电极(8)等距固定在内电极金属线(5)上,且位于介质管(1)内部;进气口(6)和出气口(7)位于介质管(1)两侧,金属网外电极(4)与齿片内电极(8)连接在高压脉冲电源(3)上。该反应器结构简单,操作方便,各个齿片内电极的齿尖可为介质阻挡放电提供稳定的放电位,能提高低温等离子体的产生效率。

    具有纳米多壁球状尖晶石结构的脱硝催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103752323B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201410000435.6

    申请日:2014-01-02

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有纳米多壁球结构,活性组分为尖晶石状双金属氧化物的脱硝催化剂的制备方法,属纳米材料制备工艺和环保技术领域。本发明的要点是:以各类碳前驱体经过水热反应合成的碳球作为模板,首先在溶有各类金属前驱体的乙醇/水混合溶液中均匀分散,随后在溶液中进行陈化,以实现金属离子的充分吸附,最后经过干燥及控温煅烧等步骤,从而获得上述具有高比表面积,高活性的尖晶石态脱硝催化剂。经试验证实,该催化剂具有较广的催化温度窗口。因此,本发明中的催化剂可用于柴油机尾气、燃煤电厂、钢厂等排放烟气中的氮氧化物的选择性催化还原。

    三维纳米结构钒酸盐整体式脱硝催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103736495B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410003750.4

    申请日:2014-01-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维纳米结构钒酸盐整体式脱硝催化剂,其特征在于,该脱硝催化剂在金属丝网上原位生长、由纳米片组装成三维立体结构。本发明还公开了一种三维纳米结构钒酸盐整体式脱硝催化剂的制备方法及其应用。该催化剂采用水热法制备,将金属丝网置入一定pH值范围的偏钒酸盐溶液中,在水热条件下原位生长得到三维片状结构钒酸盐脱硝催化剂。本发明催化剂具有热响应速度良好、热稳定性高、工作温度窗口宽、制备工艺简单、无需成型、成本低等优点,实用于各种尾气中氮氧化物的处理。

    高容量锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105186003A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510613034.2

    申请日:2015-09-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高容量锂离子电池负极材料的制备方法。该方法的具体步骤为:将聚合物、导电剂及非碳类负极材料按(3~10):(5~20):(70~90)的质量比分散到适当的溶剂中,接着高速(3000~8000rmp/min)分散,形成均匀的乳液,其中固体物质含量为5~60%,然后进行冷冻或喷雾干燥,得到均匀的黑色粉末材料,在真空80~150℃下干燥12~48h,得到导电聚合物包覆的高容量负极材料。该方法制备负极材料不需要高温碳化,简单易行,适合于工业化生产。

    核壳分级结构多孔碳的制备方法

    公开(公告)号:CN104925783A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510352120.2

    申请日:2015-06-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于碳材料制造工艺技术领域,涉及一直基于金属有机框架的核壳分级多孔碳的制备方法。本发明的要点是:利用含氮的聚合物单体在中空金属有机框架表面聚合,形成核壳结构,控制煅烧得到核壳分级多孔碳,其中核为纳米级的中空分级多孔碳,壳为氮掺杂碳。本发明具有分级的孔道结构、纳米级的颗粒尺寸、较高的导电性。本发明方法简单、工艺易控,可广泛用于超级电容器、电容型脱盐、锂离子电池等电化学领域。

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