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公开(公告)号:CN108899557A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810577050.4
申请日:2018-06-07
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: H01M4/9091 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及应用在燃料电池中催化氧还原反应材料领域,公开了一种具有贯通型介孔的氮掺杂花型碳纳米材料,材料的微观形貌为纳米花,且所述纳米花内具有贯通型介孔。本发明还公开了这种具有贯通型介孔的氮掺杂花型碳纳米材料的制备方法,采用Ni2+-Mn3+衍生层状双层金属氢氧化物纳米花为自牺牲模板、PS-b-PEO在溶液中自组装形成的球形胶束为介孔软模板、及间苯二胺为碳前驱体,通过聚合反应制备得到花型纳米复合材料,经过清洗、干燥后,进行气氛煅烧制得。本具有贯通型介孔的氮掺杂花型碳纳米材料为三维结构,具有高材料比表面积,能提高传质效率,具有高氧还原催化性能,且介孔不易堵塞,维持材料性能,还制备方法简单易得。
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公开(公告)号:CN108010748A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711368147.6
申请日:2017-12-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料的制备方法,该制备方法以氯化铁为催化剂,在石墨烯两侧原位合成片层介孔聚吡咯,从而形成具有三明治异质结构的二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料。本发明还公开了一种二维N掺杂C/四氧化三铁/石墨烯复合材料的制备方法。本发明的方法得到的二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料和二维N掺杂C/氧化铁/石墨烯复合材料,在超级电容中获得极高的比容量和很好的稳定性,并能够催化氧化还原反应,在能源材料领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101012312A
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200710037298.3
申请日:2007-02-08
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08J3/20 , C08J3/12 , C08L23/00 , C08L27/00 , C08L33/00 , C08L25/06 , C08L83/04 , C08L67/00 , C08L77/00 , C08L5/00 , C08K9/00
Abstract: 一种多功能高分子-无机复合微球的制备方法,属于功能高分子材料和生物材料领域。本发明具体为:将无机纳米粒子分散在溶剂内,形成无机纳米粒子溶液;将高分子微球均匀分散在溶剂内,形成高分子微球溶液;将上述无机纳米粒子溶液加入到高分子微球溶液内,室温下搅拌溶胀;将溶胀后的混合液离心分离或使溶剂挥发,得到的高分子微球清洗,干燥,得到多功能高分子-无机复合微球。采用本发明方法可减少将功能纳米粒子均匀的包埋在高分子微球内部的过程对功能纳米粒子性能的影响,并可提高在单位体积微球内包埋的纳米粒子数量及包埋效率,并可扩大其应用的范围。
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公开(公告)号:CN119762279A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411809276.4
申请日:2024-12-10
IPC: G06Q50/06 , H02J3/00 , G06Q10/0631
Abstract: 本发明涉及一种电碳耦合市场下基于智能合约的虚拟电厂管理系统,包括调峰信息上报智能合约模块、虚拟电厂日前优化调度智能合约模块、虚拟电厂日内执行智能合约模块和虚拟电厂日后收益结算智能合约模块;调峰信息上报智能合约模块用于获取和存储调峰信息;虚拟电厂日前优化调度智能合约模块用于将调峰信息代入虚拟电厂优化调度模型,在链外进行求解;虚拟电厂日内执行智能合约模块用于执行验证合格的最优调度计划;虚拟电厂日后收益结算智能合约模块用于根据执行信息求解基于广义纳什议价的虚拟电厂收益分配模型,获得虚拟电厂各资源主体的最优收益分配方案并执行。与现有技术相比,本发明可以自动进行公平的收益分配,同时充分保障数据安全。
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公开(公告)号:CN119762278A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411809273.0
申请日:2024-12-10
IPC: G06Q50/06 , H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06F21/60 , G06F21/64
Abstract: 本发明涉及一种电碳耦合市场环境下基于区块链的虚拟电厂优化调度方法,包括以下步骤:S1、基于虚拟电厂内所有参与主体建立委员会,包括主代表节点和多个其他成员节点;S2、建立虚拟电厂优化调度模型;S3、主代表节点应用KKT条件在区块链之外求解该模型;S4、主代表节点将获得的最优解进行加密并存储至区块链,然后广播至所有其他成员节点;S5、各其他成员节点通过区块链上的验证机制对接收到的信息进行验证,并通过投票机制判断最优解是否正确,若是,则虚拟电厂执行该最优解进行调度,否则,确定新的主代表节点并返回步骤S3。与现有技术相比,本发明可以在调峰‑碳耦合市场中实现高效的资源优化,同时确保市场参与的公正性与数据的可信度。
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公开(公告)号:CN111514921A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010478602.3
申请日:2020-05-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/00 , C01B3/04 , C01B21/06 , C01B21/082
Abstract: 本发明公开了一种双连续结构介孔石墨化氮化碳及其制备方法和应用,涉及光催化材料领域,所述石墨化氮化碳材料结构为有序双连续结构介孔,制备方法为通过EISA方法以PS213‑b‑PEO45为软模板制备具有双连续结构的二氧化硅,以所述二氧化硅为模板制备有序双连续结构介孔石墨化氮化碳并应用于光催化剂。本发明采用以嵌段共聚物为软模板法制备出双连续结构的介孔SiO2作为硬模板,可以更加有效地调节材料内部孔结构;双连续结构的石墨氮化碳材料可以缩短光子产生的载流子的扩散长度,这可以有助于达到高的光催化效率。
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公开(公告)号:CN108597911B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810387141.1
申请日:2018-04-26
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种具有贯通介孔结构的二维氮掺杂碳材料,使用聚苯乙烯‑b‑聚环氧乙烷(PS‑b‑PEO)球形胶束作为孔结构导向剂软模板,采用Co2+‑Ni2+衍生层状双层金属氢氧化物(LDH)纳米片为2D牺牲模板,间苯二胺为碳前驱体。本发明同时提供一种二维氮掺杂碳材料的制备方法,包括以下步骤:LDH自牺牲模板的制备;与BCP、间苯二胺共组装形成六角形纳米片;具有贯通介孔的六角形氮掺杂碳纳米片的制备。本发明直接利用嵌段共聚物(BCP)与LDH的协同共组装,发挥LDH原位自牺牲优势,获得了具有贯通介孔的形状规则的纳米片复合材料。该材料具有良好的氧化还原催化性能和优异的结构稳定性。与现有技术相比本发明兼具成本效益,且合成方法简单,所用材料环境友好。
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公开(公告)号:CN108010748B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201711368147.6
申请日:2017-12-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料的制备方法,该制备方法以氯化铁为催化剂,在石墨烯两侧原位合成片层介孔聚吡咯,从而形成具有三明治异质结构的二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料。本发明还公开了一种二维N掺杂C/四氧化三铁/石墨烯复合材料的制备方法。本发明的方法得到的二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料和二维N掺杂C/氧化铁/石墨烯复合材料,在超级电容中获得极高的比容量和很好的稳定性,并能够催化氧化还原反应,在能源材料领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106928471B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710066983.2
申请日:2017-02-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08J3/07
Abstract: 本发明公开了一种Pn‑3m立方相有序介孔聚集体及其制备方法,该Pn‑3m立方相有序介孔聚集体孔形貌高度有序,孔径为10‑30nm,本发明公开的该Pn‑3m立方相有序介孔聚集体制备方法包括如下步骤:步骤一,将PSm‑b‑PEO45溶解在二氧六环/二甲基酰胺混合溶剂中,得到第一混合溶液;步骤二,向第一混合溶液中滴加去离子水,同时进行强力搅拌,形成第二混合溶液;步骤三,将第二混合溶液在水中进行透析,获得Pn‑3m立方相有序介孔聚集体。本发明公开的方法具有如下优点:制备的Pn‑3m立方相聚集体高度有序,孔径控制在介孔范围,孔径分布小,实现了形貌可控,制备方法简便可行,制备成功率高。
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公开(公告)号:CN108597911A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810387141.1
申请日:2018-04-26
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种具有贯通介孔结构的二维氮掺杂碳材料,使用聚苯乙烯-b-聚环氧乙烷(PS-b-PEO)球形胶束作为孔结构导向剂软模板,采用Co2+-Ni2+衍生层状双层金属氢氧化物(LDH)纳米片为2D牺牲模板,间苯二胺为碳前驱体。本发明同时提供一种二维氮掺杂碳材料的制备方法,包括以下步骤:LDH自牺牲模板的制备;与BCP、间苯二胺共组装形成六角形纳米片;具有贯通介孔的六角形氮掺杂碳纳米片的制备。本发明直接利用嵌段共聚物(BCP)与LDH的协同共组装,发挥LDH原位自牺牲优势,获得了具有贯通介孔的形状规则的纳米片复合材料。该材料具有良好的氧化还原催化性能和优异的结构稳定性。与现有技术相比本发明兼具成本效益,且合成方法简单,所用材料环境友好。
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