由糖蜜制备高性能碳材料的方法

    公开(公告)号:CN105174258A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510545808.2

    申请日:2015-08-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种由糖蜜制备高性能碳材料的方法,其具体方法为:先将含糖浓度为8.8%-52.5%的甜菜糖蜜在120-180℃条件下脱水炭化2-10h,洗涤并在120℃条件下干燥12h后得到1μm-10μm的胶体炭球,胶体炭球在500℃条件下预处理1h,然后与浓磷酸或KOH经过活化处理后,制得的产物经过水洗至pH=6-7,在120℃条件下干燥12h,在充入氮气800℃的条件下热处理1h,得到多孔碳材料。有益效果:将糖蜜水热处理制备的胶体炭经过KOH调控后,不仅孔隙更加发达,而且可保持炭球的形貌,粒径在1μm-10μm。胶体炭无论是经过磷酸调控还是氢氧化钾刻蚀,得到的多孔碳材料产率高,损失小。尤其是磷酸制备的多孔炭,产率高达79.2%。

    一种利用甲基丙烯酸甲酯副产物制备多孔碳的方法

    公开(公告)号:CN108046257A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711470819.4

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种利用甲基丙烯酸甲酯副产物制备多孔碳的方法,属于废弃物利用技术领域,包含以下步骤:将甲基丙烯酸甲酯副产物在100‑140℃的范围烘干;将烘干后的样品碳化,得到碳化物;将所述碳化物与碱性化合物共混,在一定温度下活化,得到活性炭;本发明的有益效果:本发明提供的方法利用甲基丙烯酸甲酯副产物为原料制备多孔碳,能够变废为宝,提高丙烯腈生产过程物质的综合利用率,且避免了甲基丙烯酸甲酯副产物直接燃烧处理造成的环境污染,且方法简单,成本低,制备得到的多孔碳比表面积高,电学性能好,在吸附剂和电极材料方面有广阔的应用前景。

    压电振动式钱币分选包装机构

    公开(公告)号:CN105539930A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610070168.9

    申请日:2016-02-01

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B65B37/16

    Abstract: 本发明公开了一种压电振动式钱币分选包装机构,包括钱币分选机构、钱币包装机构及为分选提供振动激励的压电振动机构,所述压电振动机构为钱币分选机构提供振动激励,储币盘振动将硬币送入螺旋状导轨中,传送至与螺旋导轨末端相连的分选导轨;硬币通过分选导轨后分离进入滑轨;硬币在与滑轨末端相连的控制其下落的擒纵机构中进入包装机构;包装机构包括用于给热塑管加热的热风机、用于承接硬币并完成包装过程的回转工作台、将热塑管送入进料口的进料机构和裁剪热塑管的切料机构,当预制的热塑管内的硬币达到一定数量后,将硬币包装并送出。本发明能够进行硬币的分选和清点并对分选的硬币进行包装整理。

    电纺丝法制备陶瓷基半导体纳米纤维气敏传感器的方法

    公开(公告)号:CN101266225B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200810050660.5

    申请日:2008-04-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明具体是利用电纺丝法制备高性能陶瓷基半导体金属氧化物纳米纤维乙醇气体传感器的方法。本发明是以可溶性金属盐,金属氧化物前驱体,高分子和溶剂为原料,采用电纺丝技术,制备含高分子和金属氧化物前驱体的复合纤维,然后将该纤维烧结除去高分子,从而得到陶瓷基半导体金属氧化物纳米纤维材料。本发明制备的一维超长连续的半导体金属氧化物陶瓷纳米纤维乙醇气体传感器,具备响应恢复迅速、灵敏度高、气体选择性好、稳定性好、使用寿命长等优点。该方法适用于各种以可溶性金属盐为原料的陶瓷氧化物,具有设备简单,低成本,高性能,易于推广等优点。可以满足工业技术的要求,能在交通安全,环境保护,化工生产等领域中广泛的应用。

    电纺丝法制备快速响应-恢复陶瓷基纳米纤维湿敏传感器

    公开(公告)号:CN101178372B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200710056363.7

    申请日:2007-11-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明具体是利用电纺丝技术制备快速响应-恢复陶瓷基纳米纤维湿敏传感器的方法。它是以可溶性陶瓷前驱体、高分子、碱金属或碱土金属盐和溶剂为原料,采用电纺丝技术,制备含高分子和陶瓷前驱体的复合纤维,然后将该纤维烧结除去高分子,从而得到陶瓷纳米纤维材料。陶瓷纳米纤维材料具有较高比表面积,对水分的吸附能力强,同时碱金属或碱土金属的引入增强了材料表面导电能力,使材料响应恢复速率提高。由此方法制备的陶瓷纳米纤维材料的响应/恢复时间均在10s以内,远优于国际同类产品,同时其他技术指标也均达到或超过国际标准。该方法适用于各种以可溶性金属盐为原料的陶瓷氧化物,具有设备简单,低成本,高性能,易于推广等优点。

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