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公开(公告)号:CN111146424A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911393494.3
申请日:2019-12-30
Applicant: 上海交通大学 , 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种金属硫化物/碳复合材料及其制备方法及其应用,该制备方法包括:S1:将海藻酸钠水溶液滴加到金属盐溶液中进行交联反应;S2:干燥、碳化所述步骤S1中交联反应的产物,得到金属/碳复合材料;S3:将所述步骤S2得到的金属/碳复合材料放置于坩埚中,然后将坩埚放置于管式炉中发生硫化反应,得到金属硫化物/碳复合材料。所得到的金属硫化物/碳复合材料中金属硫化物纳米颗粒被包裹在多孔石墨化碳基体中,避免了循环过程中因体积变化而导致电极的破碎,金属硫化物与碳复合提高了材料的导电性,具有良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111146424B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN201911393494.3
申请日:2019-12-30
Applicant: 上海交通大学 , 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种金属硫化物/碳复合材料及其制备方法及其应用,该制备方法包括:S1:将海藻酸钠水溶液滴加到金属盐溶液中进行交联反应;S2:干燥、碳化所述步骤S1中交联反应的产物,得到金属/碳复合材料;S3:将所述步骤S2得到的金属/碳复合材料放置于坩埚中,然后将坩埚放置于管式炉中发生硫化反应,得到金属硫化物/碳复合材料。所得到的金属硫化物/碳复合材料中金属硫化物纳米颗粒被包裹在多孔石墨化碳基体中,避免了循环过程中因体积变化而导致电极的破碎,金属硫化物与碳复合提高了材料的导电性,具有良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119314811A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411707911.8
申请日:2024-11-26
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种超高倍率、高能量密度水系超级电容器的制备方法,涉及超级电容器技术领域,包括以下步骤:步骤1、制备小尺寸石墨烯二维纳米片;步骤2、制备小尺寸Ti3C2Tx二维纳米片;步骤3、制备小尺寸石墨烯二维纳米片水合薄膜和小尺寸Ti3C2Tx二维纳米片水合薄膜,小尺寸石墨烯二维纳米片水合薄膜作为正极,小尺寸Ti3C2Tx二维纳米片水合薄膜作为负极;步骤4、将小尺寸石墨烯二维纳米片水合薄膜和小尺寸Ti3C2Tx二维纳米片水合薄膜利用隔膜隔开,再注入电解液实现所述水系超级电容器的组装。本发明使用小尺寸二维纳米片作为电极材料,通过甄选正负极材料、调整正负极开路电位、匹配正负极容量和质量,使获得的超级电容器能够在超高倍率下展现出高能量密度。
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公开(公告)号:CN111146019B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201911214300.9
申请日:2019-12-02
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种多孔水凝胶薄膜电极的制备方法,基于溶液相转换法制备,包括以下步骤:(1)将活性物质、粘结剂、炭黑按比例混合后,加入少量NMP溶液,搅拌制成铸膜液;(2)将铸膜液在基底上刮制成一定厚度的溶液膜;(3)将溶液膜用红外灯照射一定的时间后,浸入到水中进行溶液相分离,即获得多孔水凝胶薄膜。本发明对粘结剂进行造孔,制备获得的多孔水凝胶薄膜厚度和尺寸可控,微观结构上是电极的活性材料均匀地镶嵌在PVDF粘结剂三维网状结构上。本发明提供一种三维多孔超级电容器电极片的制备方法,工艺简单快速,成本低廉,省时省力,绿色环保,为超级电容器电极材料提供了一种新型、高效的三维构架方案。
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公开(公告)号:CN110255597A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910450047.0
申请日:2019-05-28
Applicant: 中车工业研究院有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及模板法制备纳米材料技术领域,具体涉及一种三维架构化功能材料的制备方法。该方法包括:对模板表面进行化学修饰;进行水热法反应,制成三维架构化功能材料;其中,对模板表面进行化学修饰的方法包括采用稀土元素离子对模板表面进行处理,在该模板表面形成含氧官能团,并吸附一层该稀土元素离子;继续用碱液对该模板进行处理,从而将吸附在该模板表面的稀土元素离子转化为稀土元素氧化物纳米颗粒。该方法同时保持模板的纳米级精细结构以及纳米颗粒本身的形貌特征,对于模板的材料、结构以及后续生长氧化物或者氢氧化物类别的结构都没有明显的限制,且省时省力,成本低廉,是一种较为强大的模板表面三维架构化方法。
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公开(公告)号:CN109911939A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910217653.8
申请日:2019-03-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于二维量子片的密堆积薄膜的制备方法,主要步骤如下:在滤膜表面抽滤氧化石墨烯悬浮液形成一层氧化石墨烯膜,在氧化石墨烯膜表面加二维量子片悬浮液并抽滤成膜,将抽滤后的复合膜浸入水中,进行分离,分离后即得完整的二维量子片密堆积薄膜。本发明制备获得的二维量子片密堆积薄膜厚度和尺寸可调,微观结构上是由二维量子片以接近水平角度交替紧密堆积形成的类似砖砌式的结构。本发明工艺简单、快速高效、绿色环保,为探索基于二维量子片的致密薄膜的基本物性和创新应用提供了原材料。
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公开(公告)号:CN101593629B
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200910052884.4
申请日:2009-06-11
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549
Abstract: 一种太阳能电池技术领域的仿生物结构的染料敏化太阳能电池光阳极及其制备方法,包括:基底层、生物精细结构材料层和光敏化剂层,其中:基底层位于最底部,生物精细结构材料层位于基底层之上,光敏化剂层位于生物精细结构材料层之上。本发明通过结构和功能材料的耦合,能够得到良好光捕获性能并且保持分级精细结构的高吸收率的纳米材料,与单纯的二氧化钛相比,基于生物精细结构染料敏化太阳能电池电极的光捕获效率增加一倍以上,有望于作为电极广泛应用于太阳能领域。
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公开(公告)号:CN118515279A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410633131.7
申请日:2024-05-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B32/914 , H01G11/30 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种在单层MXene纳米片制备二维介孔的方法和应用,属于材料领域。其方法的过程如下:S1、将MAX相材料刻蚀反应液进行插层、分层、破碎,得到单层MXene纳米片分散液;S2、向单层MXene纳米片分散液中加入过氧化氢溶液,得到具有二维介孔的单层MXene纳米片。本发明制备的单层MXene纳米片中的二维介孔为离子传输提供通道,以多孔MXene纳米片组装成为薄膜电极,其内部的离子传输通道增多、离子传输距离缩短,在作为超级电容器电极时获得了优异的倍率性能。该方法简单可靠,无需高温高压,且造孔均匀,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN107270554B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201710501202.8
申请日:2017-06-27
Applicant: 中车工业研究院有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于等离子共振的光热蒸发装置及其制备方法;装置包括:放置在目标液体中的光热发生板、用于盛放所述目标液体及光热发生板的盛液容器,以及,设置在所述盛液容器顶部的聚光盖板;所述光热发生板的一端板面为光热发生面,且所述光热发生板的光热发生面与所述聚光盖板相对设置,使得外部光源经所述聚光盖板照射至所述光热发生面。本发明能够有效提高液体蒸发中的光热转化率,进而可靠地提高了液体蒸发的效率,且蒸发过程环保,装置简单且制作成本低;且能够显著提高基于相变的热传导系统,例如热管和蒸汽室。并大幅提升蒸馏过程中对混合物的分离效率。
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公开(公告)号:CN113862719B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111304470.3
申请日:2021-11-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25B11/065 , C25B11/056 , C25B11/077 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种电解水阳极催化剂,具体涉及一种过渡金属氧化物催化剂及其制备方法和应用,该催化剂由载体和过渡金属氧化物组成,过渡金属氧化物以纳米颗粒的形式负载在载体的表面,包括如下步骤:S1:向球磨罐中加入过渡金属氧化物粉末,密封后抽真空,经球磨得到纳米尺寸的过渡金属氧化物粉末;S2:将纳米尺寸的过渡金属氧化物粉末与乙炔黑粉末混合,并依次加入水、无水乙醇和Nafion溶液,超声得到催化剂浆料;S3:将催化剂浆料滴载至载体上,烘干得到所述的过渡金属氧化物催化剂。与现有技术相比,本发明工艺简单,经济效益高,适用于大规模生产,并且制备得到的催化剂催化性能优,稳定性强,适于实际应用。
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