具有纳米相分离结构的磺化聚联苯质子交换膜及制备方法

    公开(公告)号:CN113314747A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110579875.1

    申请日:2021-05-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于质子交换膜制备技术领域,公开了一种具有纳米相分离结构的侧链型磺化聚联苯质子交换膜及制备方法,以己氧基官能化聚联苯为骨架,将聚苯乙烯磺酸接枝在聚联苯中,得到己氧基和聚苯乙烯磺酸官能化的聚联苯,并利用溶液浇铸法得到所述具有纳米相分离结构的侧链型磺化聚联苯质子交换膜。本发明通过SUZUKI交叉偶联聚合反应合成己氧基官能化的聚联苯,优化了聚合反应条件,使反应可以在温和的条件下进行,反应后得到的聚联苯具有良好的溶解性和成膜性;制备的质子交换膜表现出良好的尺寸稳定性和质子电导率,可应用于直接甲醇燃料电池、质子交换膜燃料电池。

    水热法制备四方片状表面结构球状二氧化铈纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN101857260A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010215714.6

    申请日:2010-06-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种由水热法制备方片表面结构球状二氧化铈纳米材料的方法,属特殊形貌稀土氧化物催化剂材料制备工艺技术领域。本发明方法的要点是:将一定量的硝酸铈溶液与一定量的柠檬酸钠溶液放在水热反应釜中进行水热反应;在磁力搅拌条件下,且在120~200℃下反应4~24小时;硝酸铈与柠檬酸钠两者用量的摩尔比为2∶1~4∶1;反应完毕后将产物进行离心分离,并分别用去离子水和无水乙醇洗涤2~3次,最后在60℃下干燥8~10小时,最终得到四方片表面结构的球状纳米二氧化铈粉末。本发明产物具有相对大量的活性晶面,将其制成的催化剂催化氧化CO时,在300℃的转化率为90%,在340℃的转化率可达100%。本发明的二氧化铈具有稳定的球形结构,且催化性能良好。

    一种荧光溶解氧传感膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115433499A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210983605.1

    申请日:2022-08-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种荧光溶解氧传感膜的制备方法,属于荧光溶解氧传感器制备技术领域,公开了一种具有灵敏度高、响应时间短、耐久性好的荧光溶解氧传感膜的制备方法。本发明制备的荧光溶解氧传感膜由传感层、反射层、遮光层构成。传感层以共聚(甲基丙烯酸甲酯‑甲基丙烯酸三氟乙酯‑丙烯酸异辛酯‑甲基丙烯酸3‑[三(三甲基硅氧基)甲硅烷基]丙酯)为基质材料,并利用物理分散的方法掺入荧光指示剂八乙基卟啉铂(II)(PtOEP)后涂布于衬底材料制得。以四甲氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷为前驱体,通过溶胶‑凝胶方法得到溶胶液,再将散射剂与遮光剂分别分散于其中制备反射层与遮光层;得到由传感层、反射层、遮光层构成的三层结构荧光溶解氧传感膜。

    树枝状碱式碳酸钕和氧化钕纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101306829B

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200810040042.2

    申请日:2008-07-01

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种树枝状碱式碳酸钕和氧化钕纳米材料及其制备方法。该纳米材料为树枝状的三维结构,其主干长为1~5μm,侧枝长为100nm~2μm,树枝直径为50~250nm。其制备方法为:将可溶性钕盐和碳酸氢铵溶解在去离子水中,形成混合均匀的混合溶液;然后在120~250℃温度下反应1~72小时,离心分离产物,水洗,乙醇洗涤后干燥获得树枝状碱式碳酸钕粉末。碱式碳酸钕经750~800℃煅烧2~5小时得到树枝状氧化钕粉末。本发明工艺简单,成本低廉,纯度高,具有高的比表面积,易于控制,易于工业化。产品可用作陶瓷材料,永磁材料、激光材料、玻璃材料和超导体等领域。

    用于焦炉煤气制富氢气体的白云石类催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101518738A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200910046511.6

    申请日:2009-02-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于焦炉煤气制富氢气体的白云石类催化剂及其制备方法。该催化剂组成为:活性组分为Ni和/或Co 0.5~5%,助剂为稀土元素0.2~5%,载体为天然白云石90~99%。其制备方法是将载体浸渍于活性组分和稀土硝酸盐溶液中24小时,炒干,110℃烘箱中干燥,然后于300~400℃焙烧0.5~3小时,使硝酸盐全部分解,最后在800~1200℃焙烧4~8小时,得到催化剂。本发明的优点在于催化剂对焦油的裂解反应活性高、稳定性好、使用寿命长;其制备方法过程简单、成本低。

    检测溶解氧浓度和pH值的集成传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN117074377A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310911070.1

    申请日:2023-07-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于溶解氧(DO)传感器和pH值传感器制备技术领域,公开了一种荧光法检测DO浓度和pH值的集成传感器及制备方法,具有稳定性好、响应速度快、体积小、携带方便、成本低廉、寿命长等特点。本发明制备的荧光法DO/pH值集成传感器由检测器和传感膜两部分组成。其中,检测器由电路和光路两个相互耦合的系统组成,通过时分复用技术分别检测DO浓度和pH值,实现两种分析物的集成检测。选择透明的光学玻璃或聚合物薄片为衬底,以八乙基卟啉铂(PtOEP)作为氧敏感荧光指示剂、8‑羟基芘‑1,3,6‑三磺酸三钠盐作为pH值敏感荧光指示剂,分散于基质材料制得对DO浓度和pH值敏感的传感层,再将散光层和遮光层涂覆其上,制成DO/pH值集成传感膜。

    粗粒化分子动力学/蒙特卡洛模拟方法及质子交换膜材料

    公开(公告)号:CN111875826B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202010710715.1

    申请日:2020-07-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于分子模拟技术领域,尤其涉及一种粗粒化分子动力学/蒙特卡洛模拟方法及质子交换膜材料,新型质子交换膜材料为聚砜接枝聚乙烯基磷酸(PSU‑g‑PVPA),疏水的聚砜骨架和亲水侧链使该质子交换膜材料具有亲水‑疏水纳米相分离结构;模拟方法包括:确定新型质子交换膜—聚砜接枝聚乙烯基磷酸的映射方案,构建PSU‑g‑PVPA粗粒化模型;确定溶剂水分子的映射方案,构建水分子粗粒化模型;建立水化PSU‑g‑PVPA体系。本发明克服了粗粒化分子动力学模拟中高分子链的位阻对其所能到达的相空间位置的限制,实现准各态历经,使体系亲水组分和憎水组分能够分别聚集,顺利实现纳米相分离结构。

    具有纳米相分离结构的磺化聚联苯质子交换膜及制备方法

    公开(公告)号:CN113314747B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110579875.1

    申请日:2021-05-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于质子交换膜制备技术领域,公开了一种具有纳米相分离结构的侧链型磺化聚联苯质子交换膜及制备方法,以己氧基官能化聚联苯为骨架,将聚苯乙烯磺酸接枝在聚联苯中,得到己氧基和聚苯乙烯磺酸官能化的聚联苯,并利用溶液浇铸法得到所述具有纳米相分离结构的侧链型磺化聚联苯质子交换膜。本发明通过SUZUKI交叉偶联聚合反应合成己氧基官能化的聚联苯,优化了聚合反应条件,使反应可以在温和的条件下进行,反应后得到的聚联苯具有良好的溶解性和成膜性;制备的质子交换膜表现出良好的尺寸稳定性和质子电导率,可应用于直接甲醇燃料电池、质子交换膜燃料电池。

    粗粒化分子动力学/蒙特卡洛模拟方法及质子交换膜材料

    公开(公告)号:CN111875826A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010710715.1

    申请日:2020-07-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于分子模拟技术领域,尤其涉及一种粗粒化分子动力学/蒙特卡洛模拟方法及质子交换膜材料,新型质子交换膜材料为聚砜接枝聚乙烯基磷酸(PSU-g-PVPA),疏水的聚砜骨架和亲水侧链使该质子交换膜材料具有亲水-疏水纳米相分离结构;模拟方法包括:确定新型质子交换膜—聚砜接枝聚乙烯基磷酸的映射方案,构建PSU-g-PVPA粗粒化模型;确定溶剂水分子的映射方案,构建水分子粗粒化模型;建立水化PSU-g-PVPA体系。本发明克服了粗粒化分子动力学模拟中高分子链的位阻对其所能到达的相空间位置的限制,实现准各态历经,使体系亲水组分和憎水组分能够分别聚集,顺利实现纳米相分离结构。

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