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公开(公告)号:CN110571414B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201910717664.2
申请日:2019-08-05
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池负极材料的制备方法,该方法通过在氧化石墨烯悬浮液中加入钴源、钼源、硫源、氮源和乙二胺搅拌均匀,然后进行溶剂热反应,得到CoMoS4/氮掺杂还原氧化石墨烯钠离子电池负极材料,即为所述的钠离子电池负极材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,重复性好,本发明制备的复合材料作为钠离子电池负极材料,可以很好的提升钠离子电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN105236471B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510639582.2
申请日:2015-09-30
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C01G19/02
Abstract: 本发明涉及一种长径比可控的二氧化锡纳米棒及其制备方法,所述的二氧化锡纳米棒呈一维形状,其直径为5~50nm,长度为5~300nm,长径比为1~30,比表面积大于50m2/g。其制备方法包括以下步骤:(1)将纯水和油相溶剂混合,在搅拌条件下依次加入碱源、锡源和表面活性剂,形成分层混合溶液;(2)将分层混合溶液加入反应釜中进行溶剂热反应,反应釜的填充率为50~80%,反应温度为160~250℃,反应时间为12~36h;(3)反应结束后,取出沉淀,洗涤分离,即制得二氧化锡纳米棒。与现有技术相比,本发明具有产品比表面积高,长径比可控,制备工艺简单,成本低和可实现宏量制备等优点。
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公开(公告)号:CN105236471A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510639582.2
申请日:2015-09-30
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C01G19/02
CPC classification number: C01G19/02 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/54 , C01P2004/62 , C01P2004/64
Abstract: 本发明涉及一种长径比可控的二氧化锡纳米棒及其制备方法,所述的二氧化锡纳米棒呈一维形状,其直径为5~50nm,长度为5~300nm,长径比为1~30,比表面积大于50m2/g。其制备方法包括以下步骤:(1)将纯水和油相溶剂混合,在搅拌条件下依次加入碱源、锡源和表面活性剂,形成分层混合溶液;(2)将分层混合溶液加入反应釜中进行溶剂热反应,反应釜的填充率为50~80%,反应温度为160~250℃,反应时间为12~36h;(3)反应结束后,取出沉淀,洗涤分离,即制得二氧化锡纳米棒。与现有技术相比,本发明具有产品比表面积高,长径比可控,制备工艺简单,成本低和可实现宏量制备等优点。
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公开(公告)号:CN105070513A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510500373.X
申请日:2015-08-14
Applicant: 上海工程技术大学 , 上海赛特康新能源科技有限公司
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种二维层状结构V2C电极材料及其制备方法与应用,制备时,首先通过高温固相法制备二维碳化物晶体V2AlC,再采用HF溶液浸蚀V2AlC,将二维碳化物晶体V2AlC中的Al原子层刻蚀掉,即制得所述的二维层状结构V2C电极材料,该V2C电极材料用于制备超级电容器。与现有技术相比,本发明操作步骤简单,适用于扩大化生产,制成的V2C电极材料为二维层状结构,可以通过嵌入准电容贮能,能有效提高超级电容器的电化学性能,电化学稳定性好,可应用在高稳定性,高功率密度电源的场合。
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公开(公告)号:CN101445426B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN200810207441.3
申请日:2008-12-19
Applicant: 上海工程技术大学 , 上海欣年石化助剂有限公司
IPC: C07C31/20 , C07C29/149 , B01J23/72 , B01J23/89
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明公开了一种草酸二甲酯加氢制乙二醇的方法,包括如下步骤:在催化剂存在下,将含草酸二甲酯的甲醇溶液与氢气接触,获得乙二醇,其特征在于,按重量百分比计,所述催化剂由以下组分组成:载体70-80%,Cu15-22%,B5~8%,活性金属添加剂0-4%。本发明的特点是:反应温度低、活性高、选择性好,催化剂制备工艺简单,成本低,容易进行工业化生产。
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公开(公告)号:CN108695495B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201810385447.3
申请日:2018-04-26
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , H01M4/136 , H01M4/1397
Abstract: 本发明涉及还原氧化石墨烯修饰三硫化二锑电池负极材料,其通过以下方法制成:(1):取Sb2S3粉末加入到无水乙醇中,再分散于氧化石墨烯溶液中,搅拌至溶液均一稳定,得到前驱体溶液;(2):将步骤(1)所得前驱体溶液转入水热反应釜中,加热反应,再冷却至室温,得到悬浊液;(3):将步骤(2)所得悬浊液过滤、洗涤、干燥后,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明采用水热法合成了Sb2S3纳米棒,制备方法简单,过程易于控制,原料易得,成本低廉。制备出的还原氧化石墨烯修饰Sb2S3纳米复合结构具有优良的电化学储钠性能,是良好的钠离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN110571414A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910717664.2
申请日:2019-08-05
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池负极材料的制备方法,该方法通过在氧化石墨烯悬浮液中加入钴源、钼源、硫源、氮源和乙二胺搅拌均匀,然后进行溶剂热反应,得到CoMoS4/氮掺杂还原氧化石墨烯钠离子电池负极材料,即为所述的钠离子电池负极材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,重复性好,本发明制备的复合材料作为钠离子电池负极材料,可以很好的提升钠离子电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN108807945A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810842705.6
申请日:2018-07-27
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: H01M4/362 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/131 , H01M4/483 , H01M4/502 , H01M4/523 , H01M4/62 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种还原氧化石墨烯/锡酸盐钠离子电池负极材料及其制备方法和应用,该方法通过将氯化盐和锡酸钠的水溶液分散于氧化石墨烯溶液中,进行水热反应,生成悬浊液,固液分离得到沉淀物,将沉淀物高温煅烧得到所述的原氧化石墨烯/锡酸盐钠离子电池负极材料;所述的氯化盐为氯化锰、六水氯化钴或氯化锌。与现有技术相比,本发明工艺简单,过程易于控制,原料易得,成本低廉,重复性好。制备出的还原氧化石墨烯/锡酸盐(锡酸锰、锡酸钴、锡酸锌)复合结构具有优良的电化学储钠性能,是良好的钠离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN103881798A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201210556494.2
申请日:2012-12-19
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C10M173/02 , C10N30/06 , C10N30/16 , C10N40/22
Abstract: 本发明公开了一种水溶性硅切削液及其应用,包括如下重量百分比的组分:脂肪醇聚氧乙烯醚5%~35%,螯合剂0.5%~5%,增溶剂1%~6%,醚醇类活性剂0.5%~5%,杀菌剂0.003%-0.1%,水余量。本发明具有极佳的抗极压润滑性能,较大的密度和极佳的流平性能、分散性,不仅能使SiC在切削液中分散均匀,同时有效的解决了切削和切粒粉末再沉积的问题;切削过程中保持黏度稳定,具有良好的润湿性能提高工作时的效率。
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公开(公告)号:CN102142318B
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201110064345.X
申请日:2011-03-17
IPC: H01G9/042
Abstract: 本发明提供了一种有序中孔炭/MnO2纳米复合电极材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:将有序中孔炭,加入Mn(NO3)2水溶液达微湿含浸状态,然后水热处理,即得所述的有序中孔炭/MnO2纳米复合电极材料。本发明制得的有序中孔炭/MnO2纳米复合材料,充分利用纳米效应而具有比电容高,循环稳定性好的优点,其在碱性LiOH水溶液中的高比电容和稳定的工作状态,可应用在高稳定性,高功率密度电源的场合。
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