一种歧化反应制备高纯度形貌均一胶体CuCBs的方法及产物

    公开(公告)号:CN117680697A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311845197.4

    申请日:2023-12-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种歧化反应制备高纯度形貌均一胶体CuCBs的方法及产物属于纳米金属晶体制备技术领域,制备方法为:将TOPO和CuBr溶解于OAm中,在氮气环境中125℃搅拌并排气,注射DMF,升温至250~280℃,并在该温度下反应1小时后降温,收集产物并离心、洗涤真空干燥。本申请中原料来源丰富,简单易得,且在合成过程中主要涉及搅拌、氮气环境保护,真空干燥,操作简单,具有合成成本低,产量大的优点。

    一种磷硒共掺杂二硫化铌纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113149076A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110585023.3

    申请日:2021-05-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种磷硒共掺杂二硫化铌纳米材料的制备方法属于清洁能源储存和转换材料制备技术领域。将五氯化铌和除气后的油胺混合并且磁力搅拌,在氮气的保护下升温至300℃注入CS2硫源,在此温度下保持2小时,随后自然降至200℃将提前准备好的TOP‑Se溶液注入,系统温度快速升高到320℃保持1小时后反应结束,自然降温,洗涤,冷冻干燥,得到磷硒共掺杂二硫化铌纳米花。本发明首次实现了磷硒共掺杂形貌可控的二硫化铌纳米材料的合成,填补了此类过渡金属硫化物合成技术的空缺,为其在催化材料领域的研究提供了条件。

    一种低温下制备铜纳米线的方法

    公开(公告)号:CN105665743A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610109000.4

    申请日:2016-02-29

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0018 B82Y40/00

    Abstract: 本发明的一种低温下制备铜纳米线的方法,属于金属纳米材料合成的技术领域。制备过程包括:配置前驱物氯化铜溶液,低温搅拌,加入缓冲试剂提升pH值,加入抗坏血酸,加入十六烷基三甲基氯化铵,恒温30度反应。在制备过程中:抗坏血酸不仅作为还原2价铜的还原剂且对中间产物具有一定刻蚀;十六烷基三甲基氯化铵通过对中间产物表面的吸附,改变纳米铜的生长速度与刻蚀速度,最终得到铜纳米线。本发明所提供的方法操作简单、绿色环保、生产成本低。所制备的铜纳线具有良好的抗氧化性可在空气中存储,且“表面清洁”,有望应用于电子器件的制备。

    一种提纯铜纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN104057100B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201410280676.0

    申请日:2014-06-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种提纯铜纳米颗粒的方法,属于纳米材料合成方法的技术领域。铜的前驱物廉价,且纳米级别的铜颗粒具有较强的催化活性,但是铜纳米颗粒极易氧化,严重影响铜的催化性能。因此铜纳米颗粒的提纯是其能够催化方面应用的重要环节。本发明的提纯溶液成份有氯化物,葡萄糖或抗坏血酸,柠檬酸盐,可溶性碳酸盐;提纯时只需将待提纯的铜纳米颗粒加到提纯液中,陈化数日,利用体系自身的歧化反应与氧化还原反应提纯,得到纯净的铜纳米颗粒。本发明的提纯溶液可以反复使用;可巧妙地利用液相湿化学还原法制备铜纳米颗粒的反应剩余溶液作为提纯溶液。本发明具有成本低、操作简单、节能环保、产物纯度高等优点,且具有广泛普适性。

    多面体铜纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN102837004B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201210361665.6

    申请日:2012-09-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的多面体铜纳米颗粒的制备方法属于纳米材料的技术领域。以氧化铜粉为铜源,油酸为配体,十八烯为溶剂,在240~250℃时注入还原剂油胺得到铜纳米颗粒,通过控制反应时间可以得到不同形貌和尺寸的铜纳米颗粒。与现有的方法相比,本发明提供的铜纳米颗粒的制备方法,以氧化铜粉为原料价格低廉且在空气中稳定性高;制得的多面体铜纳米颗粒表面有配体保护具有很好的稳定性;可以分散在水中且具有优良的催化性能;具有合成时间短、可重复性高、样品结晶性好、粒径分布均一等优点。

    一种制备铜纳米晶的方法
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103194616B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201310120023.1

    申请日:2013-04-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种制备铜纳米晶的方法属于纳米材料制备的技术领域。将氧化铜粉末、橄榄油装入容器中混合搅拌,在氮气保护下加热,至黑色混合溶液转变为棕红色浑浊溶液,形成单质铜纳米晶;用甲醇和丙酮混合溶液洗涤样品,得到单分散的铜纳米晶。本发明通过改变反应参数可以得到不同形貌和尺寸的铜纳米晶;采用可供食用的橄榄油为溶剂和还原剂,产量大、价格低廉的氧化铜粉末为铜源,无毒且价格低廉;采用一步合成,制备的铜纳米晶纯度高、形貌均一、分散性好,有着良好的应用前景;具有不污染环境、可重复性高、生产周期短成本低、样品结晶性好等优点,具有大规模生产铜纳米晶的潜力。

    一种空心多面体结构氧化亚铜的制备方法

    公开(公告)号:CN103482675A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310472561.7

    申请日:2013-10-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种空心多面体氧化亚铜颗粒的制备方法,属于纳米材料制备的技术领域,该方法以实心氧化亚铜多面体为前驱体,将其分散在原反应溶液中,与空气适当接触并放置数天,在室温条件下通过空气中氧气的氧化刻蚀能力得到与实心氧化亚铜类似形貌的空心结构颗粒;实心多面体的形貌可以通过调节反应液中PVP或NaCl的浓度进行控制。本发明与传统模板或酸刻蚀等方法相比,具有成本低、操作简单、环境友好、低碳高效等优点,且制备的空心多面体氧化亚铜颗粒具有良好单分散性和结晶性,较大比表面积,表面化学活性高,展示出较好的光催化性能和气敏特性,在有机染料的催化降解和气敏传感器等领域具有潜在应用价值。

    一种制备铜纳米晶的方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103194616A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310120023.1

    申请日:2013-04-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种制备铜纳米晶的方法属于纳米材料制备的技术领域。将氧化铜粉末、橄榄油装入容器中混合搅拌,在氮气保护下加热,至黑色混合溶液转变为棕红色浑浊溶液,形成单质铜纳米晶;用甲醇和丙酮混合溶液洗涤样品,得到单分散的铜纳米晶。本发明通过改变反应参数可以得到不同形貌和尺寸的铜纳米晶;采用可供食用的橄榄油为溶剂和还原剂,产量大、价格低廉的氧化铜粉末为铜源,无毒且价格低廉;采用一步合成,制备的铜纳米晶纯度高、形貌均一、分散性好,有着良好的应用前景;具有不污染环境、可重复性高、生产周期短成本低、样品结晶性好等优点,具有大规模生产铜纳米晶的潜力。

    一种用于提高铜材料抗氧化性的表面氧化原位重构的方法

    公开(公告)号:CN119710687A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411886954.7

    申请日:2024-12-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于材料表面功能化技术领域,提供了一种用于提高铜材料抗氧化性的表面氧化原位重构的方法,包括以下步骤:在聚四氟乙烯内胆中加入柠檬酸钠、乙二醇、油胺、去离子水并搅拌均匀,将铜材料加入溶液中,超声处理形成均质溶液;将内胆转移至充满惰性气体的手套箱中,排除残余在内胆中的空气,将内胆装入不锈钢反应釜,拧紧至安全状态;将反应釜从手套箱中取出放置在鼓风干燥烘箱中,加热并保温,再自然冷却至室温后取出反应釜,进行离心、洗涤并干燥。本发明还提供了一种抗氧化性高的铜材料。本发明在不影响铜材料本身性质的前提下,使用绿色无污染的方法原位修复氧化铜金属的表面,实现铜材料的再功能化,提高金属铜的抗氧化、抗腐蚀性能。

    一种高压对顶砧固定方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118875409A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411234093.4

    申请日:2024-09-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于高压物理实验技术领域,提供了一种高压对顶砧固定方法,包括以下步骤:利用工装将压砧定位在托块上;选择由特定材料制作的托块和压砧;使用工装将托块和压砧组装起来;通过显微镜调整托块与压砧的相对位置,保证托块与压砧之间的平行度和同轴度;在压砧与托块之间涂抹焊料。将组装好的部件放入真空钎焊炉中,利用真空钎焊技术将压砧焊接在托块上。本发明采用真空钎焊技术,实现压砧与托块高强度无磁焊接,排除氢、碳等特定元素的干扰,提升了探测结果的准确性和可靠性;本发明解决了传统胶接松脱问题,增强压机极端工况下的稳定性和可靠性,拓宽应用。本发明成本低、强度高,易于推广,可推动高压实验技术普及与发展。

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