微波辅助水热制备纳米四方相钛酸钡粉末的方法

    公开(公告)号:CN107601554B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201710878879.3

    申请日:2017-09-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种微波辅助水热制备纳米四方相钛酸钡粉末的方法,以八水氢氧化钡和氧化钛为反应原料,按照Ba/Ti的摩尔比为(1.2~2.0):1的比例分别称取反应物八水氢氧化钡和氧化钛粉体,进行溶解混合,加入设定量的矿化剂进行密封搅拌混合,得到前驱体溶液,然后将前驱体溶液进行微波预处理,然后将产物转移至反应釜中进行水热反应,最后再对产物进行后处理。本发明方法利用微波水热方式对前驱体进行预处理,利用微波快速升温的特点,促进前驱体在短时间内爆发式成核,有效提升成核速率,随后对预处理后的前驱体进行水热处理,通过微波预处理和水热的协同效应,可在较温和的水热温度和较短的时间内获得纳米级四方相的钛酸钡。

    氧化石墨烯超疏水涂层的制备方法及涂层蒸镀装置

    公开(公告)号:CN106756786A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710072836.6

    申请日:2017-02-10

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: C23C14/0605 C23C14/12 C23C14/22

    Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯超疏水涂层的制备方法,包括利用蒸镀方法将氧化石墨烯溶液蒸镀在金属基底上成为内涂层,内涂层的蒸镀条件为35‑95℃,非真空蒸镀0.5‑3h;再利用蒸镀方法将低表面能的有机物蒸镀在所述内涂层上成为外涂层,外涂层的蒸镀条件为100‑150℃下非真空蒸镀0.5‑3h后,140‑160℃下烘干1‑3h。本发明还公开了一种涂层蒸镀装置,包括上部滚筒式装置和下部蒸发装置。本发明制备的超疏水氧化石墨烯涂层表面接触角150°以上,涂层之间特殊的结构使得其不仅可有效的抑制水汽、油污等对涂层的粘附和侵蚀,还不易剥落,使用寿命长,便于实现大规模生产,使其在自清洁、防腐蚀等领域有广泛的应用。

    一种聚酰亚胺/氧化石墨烯复合纤维材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106930100A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710166605.1

    申请日:2017-03-20

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: D06M11/74 D06M13/332 D06M2101/30

    Abstract: 本发明公开了一种聚酰亚胺/氧化石墨烯复合纤维材料的制备方法,其步骤:(1)将聚酰亚胺纤维浸没于乙二胺溶液中,得到预处理聚酰亚胺纤维;(2)采用hummers法制备氧化石墨烯;(3)取步骤(2)制得的氧化石墨烯加入去离子水;(4)将步骤(1)制得的聚酰亚胺纤维置于氧化石墨烯溶液中浸泡,干燥,得到聚酰亚胺/氧化石墨烯的纤维;(5)取硼氢化钠置于去离子水中,得到硼氢化钠溶液;(6)将硼氢化钠溶液与步骤(4)制得的聚酰亚胺/氧化石墨烯纤维混合后发生还原反应,后加入大量去离子水,除去表面的未结合的石墨烯,得到聚酰亚胺/氧化石墨烯复合纤维材料。该方法用乙二胺对聚酰亚胺纤维预处理,无需其它聚合反应条件,能简单快速制得聚酰亚胺/氧化石墨烯复合纤维材料。

    一种高镍锂离子电池、电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109742391B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910022770.9

    申请日:2019-01-10

    Abstract: 本发明提供了一种高镍锂离子电池、电池正极材料及其制备方法,混合高镍三元正极材料、导电剂、粘结剂和低温活化分子筛,得到前驱体,将前驱体分散于N‑甲基吡咯烷酮,得到正极浆料,将正极浆料涂在铝箔上,并烘干涂有正极浆料的铝箔,得到电池正极材料,由于在高镍锂离子电池正极材料中加入了低温活化分子筛,低温活化分子筛可吸附电池正极材料和电解液中残留的微量水分,抑制水与电解液的反应,减少氟化氢的生成和减少氟化氢对电池正极的腐蚀,增强了电池正极与电解液界面稳定性,提高了循环性能,并且由于该分子筛可在低温活化,因此可在烘干涂有正极浆料的铝箔的过程中实现脱水活化,简化了制备流程,适合工业化生产。

    微波辅助水热制备纳米四方相钛酸钡粉末的方法

    公开(公告)号:CN107601554A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710878879.3

    申请日:2017-09-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种微波辅助水热制备纳米四方相钛酸钡粉末的方法,以八水氢氧化钡和氧化钛为反应原料,按照Ba/Ti的摩尔比为(1.2~2.0):1的比例分别称取反应物八水氢氧化钡和氧化钛粉体,进行溶解混合,加入设定量的矿化剂进行密封搅拌混合,得到前驱体溶液,然后将前驱体溶液进行微波预处理,然后将产物转移至反应釜中进行水热反应,最后再对产物进行后处理。本发明方法利用微波水热方式对前驱体进行预处理,利用微波快速升温的特点,促进前驱体在短时间内爆发式成核,有效提升成核速率,随后对预处理后的前驱体进行水热处理,通过微波预处理和水热的协同效应,可在较温和的水热温度和较短的时间内获得纳米级四方相的钛酸钡。

    一种表面改性的疏水聚酰亚胺织布的制备方法

    公开(公告)号:CN107237141A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710317814.1

    申请日:2017-05-08

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 俞健舒 张昊

    Abstract: 本发明公开了一种表面改性的疏水聚酰亚胺织布的制备方法,其步骤:(1)将织布浸入到聚酰亚胺溶胶中,以均匀速度将织布从聚酰亚胺溶胶中取出,烘干,得到聚酰亚胺织布;(2)将聚酰亚胺织布放在乙醇中浸泡,用水洗净,烘干,得到烘干后的聚酰亚胺织布;(3)将聚酰亚胺织布放在碱溶液中浸泡,浸泡后取出,再用水洗净;然后再放到酸溶液中浸泡,浸泡后取出,再用水洗净,然后放到烘箱中烘干,得到烘干后的聚酰亚胺织布;(4)将氟硅烷溶液均匀滴在烘干后的聚酰胺酸织布表面,放入密封容器中水解反应,反应后取出,放到烘箱干燥,蒸发去除未反应的氟硅烷,即得到表面改性的疏水聚酰亚胺织布。该方法简单易行,制得表面改性的聚酰亚胺织布具有良好的疏水性能。

    一种表面改性的疏水聚酰亚胺织布的制备方法

    公开(公告)号:CN107237141B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710317814.1

    申请日:2017-05-08

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 俞健舒 张昊

    Abstract: 本发明公开了一种表面改性的疏水聚酰亚胺织布的制备方法,其步骤:(1)将织布浸入到聚酰亚胺溶胶中,以均匀速度将织布从聚酰亚胺溶胶中取出,烘干,得到聚酰亚胺织布;(2)将聚酰亚胺织布放在乙醇中浸泡,用水洗净,烘干,得到烘干后的聚酰亚胺织布;(3)将聚酰亚胺织布放在碱溶液中浸泡,浸泡后取出,再用水洗净;然后再放到酸溶液中浸泡,浸泡后取出,再用水洗净,然后放到烘箱中烘干,得到烘干后的聚酰亚胺织布;(4)将氟硅烷溶液均匀滴在烘干后的聚酰胺酸织布表面,放入密封容器中水解反应,反应后取出,放到烘箱干燥,蒸发去除未反应的氟硅烷,即得到表面改性的疏水聚酰亚胺织布。该方法简单易行,制得表面改性的聚酰亚胺织布具有良好的疏水性能。

    一种高镍锂离子电池、电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109742391A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910022770.9

    申请日:2019-01-10

    Abstract: 本发明提供了一种高镍锂离子电池、电池正极材料及其制备方法,混合高镍三元正极材料、导电剂、粘结剂和低温活化分子筛,得到前驱体,将前驱体分散于N-甲基吡咯烷酮,得到正极浆料,将正极浆料涂在铝箔上,并烘干涂有正极浆料的铝箔,得到电池正极材料,由于在高镍锂离子电池正极材料中加入了低温活化分子筛,低温活化分子筛可吸附电池正极材料和电解液中残留的微量水分,抑制水与电解液的反应,减少氟化氢的生成和减少氟化氢对电池正极的腐蚀,增强了电池正极与电解液界面稳定性,提高了循环性能,并且由于该分子筛可在低温活化,因此可在烘干涂有正极浆料的铝箔的过程中实现脱水活化,简化了制备流程,适合工业化生产。

    集成音乐封装的引脚式LED
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103956360A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410147446.7

    申请日:2014-04-14

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种集成音乐封装的引脚式LED,包括发光LED、音乐集成电路和压电陶瓷片,所述发光LED、音乐集成电路和压电陶瓷片封装在一起,所述音乐集成电路封装在发光LED的底部,再把压电陶瓷片封装在音乐集成电路的下部,最后引出两个金属引脚,直接和电源相接。本发明在保证传统LED发光特点的基础上,该系统能够发出各种IC内部固化的音乐,在信号指示、状态检测、玩具等领域具有广泛的应用前景,特别适用于对元器件整体体积要求比较苛刻的系统。

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