一种锐钛矿晶型的纳米条状二氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN104386741B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410617444.X

    申请日:2014-11-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种锐钛矿晶型的纳米条状二氧化钛的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。其是将钛粉与碱金属氢氧化物的混合物研磨均匀,然后将所得产物晶化;再自然冷却至室温后稀释、抽滤、洗涤;然后向所得产物中加入浓硫酸和去离子水,静置后再次抽滤洗涤至中性;最后干燥、焙烧得到锐钛矿晶型的纳米条状二氧化钛。本发明可以使反应装置的体积大大减小,仅为采用水热法的反应装置体积的1/20~30,无需添加任何溶剂来传热传质从而节省了大量的能源资源,极大的减少了对环境的污染,大大减小了生产的劳动量和显著的降低了设备成本和生产成本。

    一种锐钛矿晶型的纳米条状二氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN104386741A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410617444.X

    申请日:2014-11-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种锐钛矿晶型的纳米条状二氧化钛的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。其是将钛粉与碱金属氢氧化物的混合物研磨均匀,然后将所得产物晶化;再自然冷却至室温后稀释、抽滤、洗涤;然后向所得产物中加入浓硫酸和去离子水,静置后再次抽滤洗涤至中性;最后干燥、焙烧得到锐钛矿晶型的纳米条状二氧化钛。本发明可以使反应装置的体积大大减小,仅为采用水热法的反应装置体积的1/20~30,无需添加任何溶剂来传热传质从而节省了大量的能源资源,极大的减少了对环境的污染,大大减小了生产的劳动量和显著的降低了设备成本和生产成本。

    一步制备氢型的SAPO-5和SAPO-34共生的多级孔分子筛的方法

    公开(公告)号:CN103011195B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201210553313.0

    申请日:2012-12-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于无机多级孔材料制备技术领域,涉及一种一步制备氢型的SAPO-5和SAPO-34共生的多级孔(微孔-介孔复合)分子筛的方法。本发明在使用四乙基氢氧化铵(TEAOH)作为模板剂的同时又使用了一种有机硅表面活性剂(十八烷基二甲基三甲氧硅丙基氯化铵(STSAC)),通过水热法一步制备一种氢型的SAPO-5和SAPO-34共生的微孔-介孔复合分子筛,减少了酸交换的步骤,从而降低成本。用该分子筛作为由甲醇制取低碳烯烃的催化剂,可以克服扩散、传质方面的限制,降低结炭速率,从而尽可能的延长催化寿命,预期在工业催化中会有广阔的应用前景。

    一种应用活化硅源制备低硅NaX沸石的方法

    公开(公告)号:CN102417190A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110257029.4

    申请日:2011-09-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于沸石分子筛合成技术领域,具体涉及一种应用活化硅源制备低硅NaX沸石的方法,从而在含钠的硅铝酸盐体系中合成产物硅铝比(SiO2/Al2O3)低于2.1的纳米(100nm~500nm)NaX沸石。其首先是制备活化硅源,该活化硅源是向普通硅源中加入一定量的碱性铝源溶液,使普通硅源中高聚态硅酸根解聚为低聚态硅酸根,并与铝酸根结合生成有效的硅铝酸根前驱体和八面沸石微晶核;再通过控制分子筛制备过程的晶化条件与晶化温度,实现低硅NaX沸石的合成。

    一种双亲性介孔有机盐纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN112961353A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110163029.1

    申请日:2021-02-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种双亲性介孔有机盐纳米粒子及其制备方法,将含有吡啶基团的有机硅烷前驱体,通过水解和聚合该前驱体的方式制备了骨架中含大量吡啶基团的介孔纳米粒子,与氢溴酸反应成盐,使得吡啶基团质子化,得到了一种骨架中含有大量有机基团和离子基团的介孔纳米粒子,即介孔有机盐。把该介孔有机盐纳米粒子置于水中时,粒子上的离子基团(吡啶氢溴酸基团)可以电离为游离的溴阴离子和吡啶氢阳离子。此时的介孔有机盐纳米粒子的骨架中含有大量有机基团具有亲油能力,而吡啶氢阳离子具有亲水能力,因此其是一种能够乳化多种油‑水双相体系的乳化剂。

    一种多室化介孔材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110203939B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201910502656.6

    申请日:2019-06-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种多室化介孔材料及其制备方法,该材料是以树枝状介孔氧化硅纳米球作为硬模板,将有机硅前驱体在树枝状介孔氧化硅纳米球的外表面受限生长‑刻蚀形成的,其具有树枝状的内腔、辐射状向外开放的外腔,以及连接内、外腔之间的介孔孔道;树枝状的内腔的直径与树枝状介孔氧化硅纳米球的孔壁厚度一致;辐射状向外开放的外腔的大小是通过树枝状介孔氧化硅纳米球上枝与枝之间的介孔孔径确定的。本发明的材料能够为多个空间不相容或相互竞争的催化位点提供多个合适的空间间隔,保证每一步反应的独立性以及反应之间的连通性。

    一种溶剂热制备水溶性纳米二氧化钛胶体的方法

    公开(公告)号:CN108715459B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201811017753.8

    申请日:2018-09-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种溶剂热法制备水溶性纳米二氧化钛胶体的方法,属于纳米二氧化钛制备技术领域。是将浓盐酸加入到钛的前驱体中,磁力搅拌得到溶液A;将F127加入无水乙醇中,恒温水浴下搅拌得到澄清溶液B;将溶液A液缓慢加入到溶液B中,搅拌后转入高压反应釜中,于密闭、90~120℃下反应10~15h,然后降到室温,用无水乙醇洗涤、离心获得产物;再分散在无水乙醇和浓盐酸的混合溶液中,在55~70℃油浴下回流4~7h,然后降到室温,用无水乙醇洗涤、离心后分散在水溶液中,得到水溶性纳米二氧化钛胶体。本发明产品结晶度高,为锐钛矿相;颗粒粒径范围1~30nm,产品重复性好、稳定性好,环保、无污染,可以长期存放不变质,并且可以任意浓缩或用水稀释。

    一种介孔有机硅中空纳米球固定尿酸酶检测尿酸的方法

    公开(公告)号:CN110108656A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910467336.1

    申请日:2019-05-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种介孔有机硅中空纳米球固定尿酸酶检测尿酸的方法,属于尿酸检测技术领域。本实验是以单分散SiO2纳米球作为硬模板,采用一步生长诱导腐蚀法制备介孔有机硅中空纳米球。这种方法简单易操作,要求不高,合成过程高度可控,且通过使用不同的前驱体可以合成具有不同功能基团的中空结构的介孔有机硅纳米球。合成的介孔有机硅中空纳米球孔道有序,孔径均一,内部含有中空空腔。利用合成后的介孔有机硅中空纳米球固定尿酸酶对血清尿酸进行检测,建立了一种介孔有机硅中空纳米球固定尿酸酶检测尿酸的方法,在血清尿酸快速检测方面具有应用前景。

    分子筛核-介孔有机硅空心壳多级孔复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109529523A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811413739.X

    申请日:2018-11-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种分子筛核-介孔有机硅空心壳多级孔复合材料及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明首次利用Stober法和生长诱导腐蚀法相结合制备出以传统酸性分子筛为核,介孔有机硅为壳,并产生较大中空空腔的多级孔复合材料。本发明通过简单的Stober一步合成技术在分子筛外表面涂覆介孔二氧化硅层,得到双层核壳结构,接着通过生长诱导腐蚀法利用上述得到的双层结构作为硬模板,在表面活性剂的存在下,利用有机硅烷水解、自聚,以及在碱性条件下二氧化硅壳层的溶解所得到的硅酸物种与有机硅烷水解产生的低聚物共缩聚的方式得到介孔有机硅外壳,最终制得目标产物。该材料可以广泛应用于催化绿色有机反应以及吸附分离等领域。

    一种高效裂解水产氢低过电位电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106492846B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201610886935.3

    申请日:2016-10-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种八硒化九钴原位生长到泡沫镍上制备的高效复合型裂解水产氢低过电位电催化剂及其制备方法,属于催化剂制备技术领域。其是由六水合硝酸钴、氯化钴、乙酸钴或硫酸钴中的一种和五水合亚硒酸钠、亚硒酸钾或亚硒酸中的一种在泡沫镍做催化剂的有机胺环境中制备得到的。泡沫镍既做载体又做合成反应催化剂。这种电催化剂可以在电流密度为80mA/cm‑2时过电位仅为‑284mV,这是在非贵金属电催化剂中具有较低过电位的电催化剂。相比单纯的泡沫镍在80mA/cm‑2时过电位‑530mV提高了超过46.4%。因此本发明的电催化剂是一种具有可持续生产氢能源的一种先进技术手段之一,具有很好的工业应用前景,用以缓解当今全球日益紧张的能源供应格局。

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