分步萃取法分离碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN102557007B

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201210007002.4

    申请日:2012-01-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种分步萃取法分离碳纳米管的方法。该方法的具体步骤为:将碳纳米管超声分散于去离子水中,并置于离心管中。然后加入等体积的含有十六胺的乙酸乙酯溶液,形成上下两相。将离心管置于在60摄氏度的超声池中反应30分钟,之后再将其水平静置10分钟。稳定后将离心管中上层乙酸乙酯溶液取出,标记为一号样品。最后分步加入含有十六胺的乙酸乙酯溶液直至水溶液中的碳纳米管被完全萃取,得到若干样品,它们即含有不同长度的碳纳米管。本发明的优点在于方法简单,操作简便,能得到长度均一的碳纳米管,且易于扩大生产,可很好地应用于药物载体和电子器件等领域。

    分步萃取法分离碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN102557007A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210007002.4

    申请日:2012-01-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种分步萃取法分离碳纳米管的方法。该方法的具体步骤为:将碳纳米管超声分散于去离子水中,并置于离心管中。然后加入等体积的含有十六胺的乙酸乙酯溶液,形成上下两相。将离心管置于在60摄氏度的超声池中反应30分钟,之后再将其水平静置10分钟。稳定后将离心管中上层乙酸乙酯溶液取出,标记为一号样品。最后分步加入含有十六胺的乙酸乙酯溶液直至水溶液中的碳纳米管被完全萃取,得到若干样品,它们即含有不同长度的碳纳米管。本发明的优点在于方法简单,操作简便,能得到长度均一的碳纳米管,且易于扩大生产,可很好地应用于药物载体和电子器件等领域。

    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。

    一种石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料及其水热合成方法

    公开(公告)号:CN103078108B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310014878.6

    申请日:2013-01-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料及其水热合成方法。其典型的特征为以单层石墨烯作为基体骨架,菱面体氧化铁在石墨烯片层两面均匀生长,菱面体氧化铁的颗粒尺寸为50~150 nm,各个面都是规则的平行四边形。菱面体氧化铁可以通过石墨烯片层实现良好的导电性,从而提高了复合材料的表观电导率。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菱面体氧化铁复合材料。本发明方法制备的石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料工艺简单,可逆容量高、循环性能好,是一种非常具有研究价值的锂离子电池负极材料。

    一种降低锂离子电池负极材料首次充电不可逆容量损失的方法

    公开(公告)号:CN103094527B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310010612.4

    申请日:2013-01-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种降低锂离子电池负极材料首次充电不可逆容量的方法,采用电化学沉积的方法在负极极片表面首先形成一层0.01~10μm的聚合物包覆层,这种包覆层为纳米或微米厚度、均匀致密的聚合物薄膜,可以有效阻止电解液与负极表面的直接接触,部分起到SEI膜的作用,由此来降低锂离子电池负极材料首次充电不可逆容量的损失。本发明从锂离子电池充放电过程及SEI膜的形成机理着手,以提高电池循环效率和可逆容量为目标,方法简单易操作,制备周期短、效率高,并可应用到以其他材料为负极的多种锂离子电池中。

    一种降低锂离子电池负极材料首次充电不可逆容量损失的方法

    公开(公告)号:CN103094527A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310010612.4

    申请日:2013-01-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种降低锂离子电池负极材料首次充电不可逆容量的方法,采用电化学沉积的方法在负极极片表面首先形成一层0.01~10μm的聚合物包覆层,这种包覆层为纳米或微米厚度、均匀致密的聚合物薄膜,可以有效阻止电解液与负极表面的直接接触,部分起到SEI膜的作用,由此来降低锂离子电池负极材料首次充电不可逆容量的损失。本发明从锂离子电池充放电过程及SEI膜的形成机理着手,以提高电池循环效率和可逆容量为目标,方法简单易操作,制备周期短、效率高,并可应用到以其他材料为负极的多种锂离子电池中。

    利用LBL法合成介孔二氧化硅纳米管的方法

    公开(公告)号:CN102259871B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201110131623.9

    申请日:2011-05-20

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及利用阴阳离子表面活性剂层层包裹碳纳米管,合成出介孔二氧化硅纳米管的方法,具体实施步骤为:将用浓硫酸和浓硝酸处理过的碳纳米管溶于聚苯乙烯磺酸(PSS)溶液,依次经过超声、离心和去离子水洗涤,然后溶于十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)溶液,依次经过超声、离心和洗涤;重复以上两步,可以得到PSS/CTAB不同层数包裹的碳纳米管;把PSS/CTAB包裹的碳纳米管溶于适宜浓度的CTAB溶液,调节pH为10~11,滴加四乙基硅烷反应,离心、洗涤,烘干,550摄氏度煅烧3小时,得到介孔二氧化硅纳米管。本发明过程简单,操作方便,可以通过连续层数的包覆达到需求的纳米级薄层,可以进行规模生产。

    一种石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料及其水热合成方法

    公开(公告)号:CN103078108A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310014878.6

    申请日:2013-01-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料及其水热合成方法。其典型的特征为以单层石墨烯作为基体骨架,菱面体氧化铁在石墨烯片层两面均匀生长,菱面体氧化铁的颗粒尺寸为50~150nm,各个面都是规则的平行四边形。菱面体氧化铁可以通过石墨烯片层实现良好的导电性,从而提高了复合材料的表观电导率。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菱面体氧化铁复合材料。本发明方法制备的石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料工艺简单,可逆容量高、循环性能好,是一种非常具有研究价值的锂离子电池负极材料。

    利用LBL法合成介孔二氧化硅纳米管的方法

    公开(公告)号:CN102259871A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110131623.9

    申请日:2011-05-20

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及利用阴阳离子表面活性剂层层包裹碳纳米管,合成出介孔二氧化硅纳米管的方法,具体实施步骤为:将用浓硫酸和浓硝酸处理过的碳纳米管溶于聚苯乙烯磺酸(PSS)溶液,依次经过超声、离心和去离子水洗涤,然后溶于十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)溶液,依次经过超声、离心和洗涤;重复以上两步,可以得到PSS/CTAB不同层数包裹的碳纳米管;把PSS/CTAB包裹的碳纳米管溶于适宜浓度的CTAB溶液,调节PH为10~11,滴加四乙基硅烷反应,离心、洗涤,烘干,550摄氏度煅烧3小时,得到介孔二氧化硅纳米管。本发明过程简单,操作方便,可以通过连续层数的包覆达到需求的纳米级薄层,可以进行规模生产。

    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。

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