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公开(公告)号:CN102897794A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210407831.1
申请日:2012-10-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于无机多级孔材料的合成技术领域,具体涉及一种一步合成氢型微孔-介孔复合的多级孔SAPO-34分子筛的方法。其是将硅源、铝源、磷源、模板剂和去离子水混合,搅拌后将制得的液体装入反应釜中,密闭后在自生压力下进行恒温晶化,待晶化完毕后,固体产物经抽滤,用去离子水洗涤至中性,干燥后将得到氢型微孔-介孔复合SAPO-34分子筛原粉在空气中焙烧,去除原粉中的模板剂,从而得到氢型微孔-介孔复合的多级孔SAPO-34分子筛。用该分子筛作为由甲醇制取低碳烯烃的催化剂,可以提高反应过程中的扩散和传质速率,降低结炭速率,尽可能的获得长的催化剂寿命和高的乙烯丙烯的选择性,在工业催化中会有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115197884A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202211017871.5
申请日:2022-08-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种降解废弃淀粉的微生物菌剂及其应用方法,包括以下步骤:菌种的选取;菌种的活化;菌种的扩大培养;菌剂发酵液的使用;降解产物的处理。菌种选用米曲霉、米根霉、解淀粉芽孢杆菌和链霉菌,将四种具备淀粉降解能力的菌种单独培养后,按照一定的比例混合发酵成复合菌液,用此复合菌液来降解淀粉,解决了目前淀粉类物质降解周期慢,降解的效率不高的问题,能够解决淀粉在自然条件下降解缓慢的问题,有效地提高了淀粉降解效率,降解后的残渣对环境无污染且含有丰富的有机质,可作为有机肥料进一步加以利用。
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公开(公告)号:CN108520954B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201810365076.2
申请日:2018-04-23
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 一种多壁碳纳米管/有序介孔碳复合材料、制备方法及其应用,属于复合材料制备技术领域。其首先是将介孔二氧化硅加入到去离子水或者有机溶剂中,再加入过渡金属盐获得混合物,搅拌加热得到过渡金属修饰的介孔二氧化硅;将可聚合的低分子量化合物溶于有机溶剂或者混合有机溶剂中,然后将该溶液置于两口圆底烧瓶中并加热搅拌;将过渡金属修饰的介孔二氧化硅放置在密封的管式炉的不锈钢管内,然后对两口圆底烧瓶和排气管线进行升温,再对管式炉进行程序升温,经高温聚合热解,再进行酸处理,离心分离和真空加热干燥,得到含多壁碳纳米管和有序介孔碳的复合材料,可以作为锂离子电池负极材料或者作为锂离子电池负极材料添加剂得到应用。
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公开(公告)号:CN110918109A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911314477.6
申请日:2019-12-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种碳/碳化钼包覆的二氧化钛复合光催化分解水产氢催化剂及其制备方法,属于光催化技术领域。本发明通过在二氧化钛花球表面原位构建具有不同钼含量的有机-无机杂化前驱体,后经高温碳化形成稳定的复合光催化剂。本发明将二氧化钛花球表面纳米片聚集体以及碳化钼纳米粒子通过石墨化碳层结合在一起,进一步减少光生电子和空穴的复合,本发明催化剂在紫外光的激发下,光生电子以及空穴得到了有效分离,最大化的利用光生电子以及空穴,同时该复合催化剂提供了丰富的活性催化位点,进一步提高了催化效率。与原始二氧化钛花球相比,光催化产氢反应速率从0.49mmol/h*g提高到8.81mmol/h*g,提高了18倍。
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公开(公告)号:CN110203939A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910502656.6
申请日:2019-06-11
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B33/18
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。
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公开(公告)号:CN109876860A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910194662.X
申请日:2019-03-14
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J31/06 , B01J35/02 , C07D303/04 , C07D301/12
Abstract: 本发明公开了一种双亲性催化剂TS-1@AOF的制备方法,通过合成钛硅分子筛TS-1,并利用乙烯基修饰TS-1纳米粒子得到乙烯基修饰的TS-1/mSiO2,进而利用聚苯乙烯包覆TS-1@PS得到TS-1@mSiO2@PS,制备得到核-壳结构的介孔TS-1@PS@AOF纳米粒子,溶解和萃取掉CTAB和PS,即得蛋黄-壳结构的TS-1@AOF。本发明制备双亲性外壳的过程简单,同时提高了1,2-环氧己烷的选择性和催化活性,节约成本。
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公开(公告)号:CN108715459A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201811017753.8
申请日:2018-09-02
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G23/053 , B82Y40/00
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。
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公开(公告)号:CN108238605A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201810304288.X
申请日:2018-04-08
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B33/20
CPC classification number: C01B33/20 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/32
Abstract: 一种三维花状碱式硅酸镍微球及其制备方法,属于无机纳米材料制备技术领域。首先将纳米层状二氧化硅超声分散在去离子水中,得到白色乳液,然后在60~90℃恒温水浴条件下加入三聚氰胺搅拌1~3h,再加入水溶性镍盐,搅拌分散均匀后加入稀酸溶液,得到绿色乳液;将绿色乳液转移到高压反应釜内,在温度为160~200℃的条件放置5~24h,反应完成后自然降到室温后,离心分离后在60~90℃的烘箱内干燥,得到三维花状碱式硅酸镍微球。本发明中采用层状二氧化硅作为反应物以及自组装的模板,克服了以往硬模板去除和浪费的缺点。同时,在扩大反应体系和短时间高温反应的情况下,均一的花状硅酸镍微球依然可以产生。本发明采用一步水热法,操作简便,制备周期短过程无污染,所用的原料成本较低,适合批量化生产。
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公开(公告)号:CN105728006B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610178927.3
申请日:2016-03-26
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J27/22
Abstract: 一种碳化钼和钛酸锶复合光催化分解水产氢催化剂及其制备方法,属于光催化剂技术领域。本发明通过构筑钛酸锶与碳化钼复合形成一个具有快速捕获和传递电子作用的界面,使钛酸锶在受到紫外光照射时产生的光生电子和空穴能够迅速的分离,减少光生电子和空穴的复合率,从而克服了钛酸锶本身结构缺陷导致光生电子和空穴复合率高,产氢效率低下,本发明主要通过碳化钼与钛酸锶纳米晶在球磨机的球磨作用下形成所要构筑的界面,使光催化产氢反应速率由纯钛酸锶的0.625mmol h‑1g‑1提高到6.70mmol h‑1g‑1,提高了超过10倍,本发明在解决全球面临的能源危机问题上提供一种有益的思路,为高热值无污染的氢能源的工业化生产提供技术参考。
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公开(公告)号:CN106938859A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710211878.3
申请日:2017-04-01
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/0525
CPC classification number: C01G53/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/40 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 一步水热法制备锂电池负极材料管状NiCo2O4的方法,属于锂电池电极材料制备技术领域。具体是将NiCl2·6H2O和CoCl2·6H2O加入到去离子水中,搅拌使充分溶解;将PEG‑600加热融化成液态,然后将冷却到30℃~50℃的PEG‑600加入到上述溶液中,边搅拌边加入尿素;将上述溶液进行水热反应,冷却至室温后,去上层清夜,取下层粉红色沉淀,并用去离子水反复清洗至中性;将得到的产物干燥后得到粉红色的水热前驱体产物,煅烧后得到锂电池负极材料管状纯相NiCo2O4材料。本发明用一步简单的水热合成法成功的制备了中空管状NiCo2O4负极材料,原料价格便宜,方法简单,且得到的中空管状NiCo2O4形貌尺寸均一,既降低了成本,又有利于工业化的实现,使产物的电化学性能得到提高。
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