一种石墨烯负载片状氧化铜复合材料及其水热合成方法

    公开(公告)号:CN102765715B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201210239786.3

    申请日:2012-07-12

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载片状氧化铜复合材料及其水热合成方法。其典型特征为CuO片层与石墨烯片层的片片复合,是一种准二维的纳米结构。作为基体骨架的石墨烯具有良好的导电性,氧化铜片层可以通过石墨烯片实现其良好导电性,提高了复合材料的表观电导率。生长在石墨烯两旁的片状氧化铜的宽度约为200nm,长度为300-500nm,复合石墨烯纳米片的平面尺寸在1-100μm,厚度在1-20nm。该材料制备经过两个典型步骤,一是制备热解石墨烯,二是水热合成石墨烯负载片状氧化铜复合材料。本发明方法制备的石墨烯负载片状氧化铜复合材料单电极电容高、循环性能好,适用于超级电容器电极材料。

    一种石墨烯负载八面体氧化镍复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102769124B

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201210239780.6

    申请日:2012-07-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载八面体氧化镍复合材料及其制备方法。称取一定质量氧化石墨固体,在有机溶剂中超声溶解,加入一定质量的水溶性镍盐、沉淀剂和表面活性剂,100~160℃下回流6~20h,离心、干燥。将制备的前驱体样品放入管式炉中,在300℃和惰性气体保护下煅烧,接着300~500℃在马弗炉中煅烧,得到石墨烯负载八面体氧化镍复合材料。本发明得到的氧化镍为独特的八面体结构,八面体氧化镍在石墨烯上生长,增加了氧化镍颗粒之间的导电性,石墨烯作为导电骨架,复合材料的放电比容量有明显地提高,循环稳定性也有一定的改善。合成的材料还可应用于光催化等领域,有利于研究不同结构的氧化镍材料对其应用性能的影响。

    原位测量疲劳裂纹扩展长度的新方法

    公开(公告)号:CN102679931A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210142369.7

    申请日:2012-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种原位测量疲劳裂纹扩展长度的方法。本发明的优点和特征在于:a)将100倍金相显微镜、容栅传感器、信号处理系统、CCD摄像头、计算机等进行集成,实现了数据采集和处理一体化,实现了原位、实时测量疲劳裂纹扩展长度;b)解决了通常采用的普通读数法测量耗时长、操作繁琐、容易对后续测量产生不利影响的缺点;c)采用容栅传感器,将获取的位移信号转换成电信号,通过信号传输和转换设备得到最终的裂纹长度,实现了半自动测量;d)将CCD摄像头通过金相显微镜采集到的实时图像传递到计算机,实现了整个测试过程的可视化,解决了传统测量只能观察结果,无法直接观测过程的难题。

    一种转子钢焊缝残余奥氏体的检测方法

    公开(公告)号:CN103543152A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310471934.9

    申请日:2013-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种转子钢焊缝残余奥氏体的金相检测方法。所用腐蚀剂分为两种,腐蚀剂1#配方为100ml蒸馏水+4g苦味酸+体积分数为5%的稀盐酸5ml;腐蚀剂2#配方为100ml蒸馏水+10g焦亚硫酸+5-6滴体积分数为5%的盐酸溶液。所用腐蚀工艺分为两步,第一步将抛光好的样品浸入配制好的腐蚀剂1#中,保持待腐蚀面竖直向下并轻轻振荡,浸蚀1.5min;第二步将上述样品清洗吹干后,浸入配制好的腐蚀剂2#中,保持待腐蚀面竖直向下,浸蚀10min。在金相显微镜下观察到的白色斑块即为残余奥氏体,将合适倍数的金相照片导入到Image-ProPlus软件中,即可测出残余奥氏体含量。此发明可用于转子钢焊缝中残余奥氏体的大小、形态、分布和含量的综合分析,技术实施上简单可行。

    一种测试TTT曲线的方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102914558A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210411851.6

    申请日:2012-10-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种获取液-固转变TTT曲线的方法。该方法的特点是适用于熔点在450℃以下孕育期小于10-3s的材料。所用试样为1-50微米级别的单个颗粒或1-10微米厚的薄膜,在光学显微镜下将所用试样放置于传感器的测试区域,利用金相显微镜确定其尺寸;通过闪速扫描量热仪确定其实际熔点;将材料加热至完全液态并保温适当时间,随后将液态试样迅速降温至熔点以下一定温度保温,获得孕育期;重复等温形核步骤,获得不同温度下的孕育期;以时间t为横坐标,温度T为纵坐标,标注出孕育期并以光滑曲线拟合,即为材料的TTT曲线。该方法速度快、效率高,可以有效弥补传统DSC和DTA方法的不足,扩展热分析应用范围。

    三明治结构的石墨烯/磷酸铁锂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102148371A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201110050148.2

    申请日:2011-03-03

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种“三明治”结构的石墨烯/磷酸铁锂复合材料及其制备方法,其结构特征是石墨烯层片被磷酸铁锂外壳完全包裹后形成的块状颗粒:颗粒内部是一层磷酸铁锂/一层石墨烯的多层堆叠的类似“三明治”的结构。其制备方法采用“两步法”,其特征步骤是:第一步是采用液相法合成“三明治”结构的石墨烯/磷酸铁前驱体;第二步是嵌锂步骤,可以采用碘化锂液相低温反应嵌锂,然后在还原(惰性)气氛下高温煅烧得到石墨烯/磷酸铁锂复合材料,也可以通过高温固相反应嵌锂形成石墨烯/磷酸铁锂复合材料。本发明方法制备的石墨烯/磷酸铁锂复合材料容量高、充放电循环性能好,适合用于锂离子电池正极材料。

    一种纳米氧化镍/石墨烯复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102184781B

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201110050158.6

    申请日:2011-03-03

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化镍/石墨烯复合材料及其制备方法,其典型的结构特征是氧化镍纳米颗粒在单层石墨烯的两面均匀地生长,构成一种准二维结构的新型纳米复合材料。作为基体骨架的石墨烯具有非常好的导电性,氧化镍颗粒之间通过石墨烯基体实现良好导电性,提高了复合材料表观电导率。生长在石墨烯片上的纳米氧化镍颗粒的尺寸在1~10纳米;复合石墨烯纳米片的平面尺寸在0.1~100微米,厚度在1~20纳米。复合材料中氧化镍的重量百分比为60%~95%。该材料的制备经过两个典型步骤,一是采用化学溶液方法制备纳米氧化镍/石墨烯的前驱体材料,二是在惰性气体保护下高温烧结成相。本发明方法制备的纳米氧化镍/石墨烯复合材料单电极电容高、循环性能好,适合用于超级电容器电极材料。

    一种石墨烯负载八面体氧化镍复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102769124A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210239780.6

    申请日:2012-07-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载八面体氧化镍复合材料及其制备方法。称取一定质量氧化石墨固体,在有机溶剂中超声溶解,加入一定质量的水溶性镍盐、沉淀剂和表面活性剂,100~160℃下回流6~20h,离心、干燥。将制备的前驱体样品放入管式炉中,在300℃和惰性气体保护下煅烧,接着300~500℃在马弗炉中煅烧,得到石墨烯负载八面体氧化镍复合材料。本发明得到的氧化镍为独特的八面体结构,八面体氧化镍在石墨烯上生长,增加了氧化镍颗粒之间的导电性,石墨烯作为导电骨架,复合材料的放电比容量有明显地提高,循环稳定性也有一定的改善。合成的材料还可应用于光催化等领域,有利于研究不同结构的氧化镍材料对其应用性能的影响。

    原位测量疲劳裂纹扩展长度的新方法

    公开(公告)号:CN102679931B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201210142369.7

    申请日:2012-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种原位测量疲劳裂纹扩展长度的方法。本发明的优点和特征在于:a) 将100倍金相显微镜、容栅传感器、信号处理系统、CCD摄像头、计算机等进行集成,实现了数据采集和处理一体化,实现了原位、实时测量疲劳裂纹扩展长度;b) 解决了通常采用的普通读数法测量耗时长、操作繁琐、容易对后续测量产生不利影响的缺点;c) 采用容栅传感器,将获取的位移信号转换成电信号,通过信号传输和转换设备得到最终的裂纹长度,实现了半自动测量;d) 将CCD摄像头通过金相显微镜采集到的实时图像传递到计算机,实现了整个测试过程的可视化,解决了传统测量只能观察结果,无法直接观测过程的难题。

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