一种以改性硅藻土为原料合成Cr-Al-ZSM-22分子筛的方法

    公开(公告)号:CN105271286A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510648172.4

    申请日:2015-10-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种以改性硅藻土为主要原料,采用无有机模板剂、无晶种合成Cr-Al-ZSM-22分子筛的方法。具体步骤如下:将可溶性铝盐和可溶性铬盐搅拌溶于去离子水形成铬铝溶液,在搅拌下加入碱,再加入改性硅藻土,继续搅拌均匀,最后将其置于反应釜中晶化;产物经过滤、洗涤、干燥,即可得到Cr-Al-ZSM-22分子筛原粉。本发明以改性硅藻土为主要原料,在无有机模板剂、无晶种条件下快速合成高结晶度的Cr-Al-ZSM-22分子筛,不但未使用有机模板剂与晶种,而且缩短了晶化时间,减少了能耗,降低了合成成本,铬的引入将有利于提高其催化活性与选择性。本方法所采用的原料均为无机物,且对环境友好,价格低廉,适用于工业生产。

    一种有机金属膦酸化合物ZnCPN在协效阻燃剂方面的应用

    公开(公告)号:CN105175778A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510725757.1

    申请日:2015-10-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种有机金属膦酸化合物([Zn(t-C4H4PO3)(C5N2H6)]4)在协效阻燃剂方面的应用,属于协效阻燃剂技术领域。该种协效阻燃剂与其它磷系或磷氮系阻燃剂复配后,可以用于制备阻燃改性的聚酰胺塑料的复配阻燃剂。该协效阻燃剂的质量占复配阻燃剂总质量的4.5~16.7%,它不但能够显著地提高聚酰胺类塑料的阻燃性能,而且提高了聚酰胺塑料的力学性能。这种协效阻燃剂无卤、高效,制备方法简单,原料廉价,样品性能重现性好,适于规模生产。

    一种空心四氧化三钴微球的制备方法

    公开(公告)号:CN103771544B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410062230.0

    申请日:2014-02-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种空心四氧化三钴微球的制备方法,属于纳米材料合成技术领域,是以无机二价钴盐为原料,以甘油与异丙醇的混合溶液为溶剂,通过溶剂热反应制备出钴醇盐微球,再将此微球进行水热处理获得对应的具有空心结构的氢氧化物,将其在一定温度加热处理后就得到空心的四氧化三钴微球。本发明简便易行,采用钴醇盐自组装生长的方法,不需要添加任何模板剂、表面活性剂,这简化了反应体系,降低了成本。本方法具有使用试剂污染小、反应的重复性好、制备条件温和、对设备的要求不高等优点。所得空心四氧化三钴微球在光催化裂解水产氧的反应中表现出优异的催化活性,其产氧量是商业四氧化三钴的10倍,且性能稳定、循环性好。

    纳米纤维和粒子粘附层的双敏感层气体传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN102279210B

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201110213927.X

    申请日:2011-07-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于气体传感器技术领域,特别是涉及一种由纳米纤维和粒子粘附层组成的双敏感层结构的气体传感器及制备方法。器件从下至上依次由加热电极、下绝缘层、硅片、上绝缘层、信号电极、粒子粘附层、纳米纤维敏感层、加热电极引线和信号电极引线组成。粒子粘附层与纳米纤维层敏感层为同种金属氧化物气敏材料,粒子粘附层采用磁控溅射法沉积制备,纳米纤维敏感层采用静电纺丝法制备,本发明的主要优点是:器件制作过程简单,仅需要一次磁控溅射;易于批量生产,可以一次性地在数百个传感器制作上沉积粒子粘附层;且敏感性能提升明显,制作粒子材料层后,传感器在灵敏度和响应恢复速度方面都有了显著的提高。

    高比表面积和窄孔分布的多孔碳材料

    公开(公告)号:CN101214951A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200810050249.8

    申请日:2008-01-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于多孔碳材料制备领域,涉及一种利用生物质材料松针制备具有高比表面积和较窄孔分布的多孔碳材料。通过适当调节活化剂用量、活化温度和活化时间,多孔碳材料的比表面积可以超过3000m2/g。本发明中的方法对生产设备要求低,制备过程简单、耗时少,反应中的主要副产物是焦油,同样是一种有很高利用价值的产品,多孔碳材料的洗涤液是富含钾离子的水溶液,经过简单的处理是很好的农业生产用钾肥。这种多孔碳材料在气体的贮藏与分离,电极材料,多种化学反应中的催化剂或催化剂载体,污水处理,贵金属回收等领域有很高的应用前景。这种方法具有原材料廉价丰富易得,制备过程简单,制备条件不受地域限制等优点,适合大规模工业生产。

    生物质高比表面积微孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101054174A

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200710055490.5

    申请日:2007-04-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于微孔碳材料制备领域,涉及利用生物质制备具有高比表面积以及较窄孔分布的微孔碳材料,其是将生物质材料洗净,切割成1~3厘米长的小段,在惰性气氛保护下于300~500℃炭化3~4小时,然后将获得的炭化产物浸渍在碱性溶液中20~24小时直至炭化产物完全浸润,将炭化产物与溶液分离,之后在惰性气体保护下于700~800℃下活化1.5~3小时,自然降温至室温,再将产物用水洗至洗涤液的pH值为7~8,利用稀酸浸泡4~5小时,用水洗涤至洗涤液pH值为6~7,再在80~120℃下干燥得到微孔碳材料。本发明所述方法具有制备过程简单,原料廉价丰富,制备条件不受地域限制等优点,适合工业生产。

    一步法合成聚合物修饰的超顺磁Fe3O4纳米粒子

    公开(公告)号:CN1298791C

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:CN200510016992.8

    申请日:2005-07-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一步法合成聚合物修饰的超顺磁Fe3O4纳米粒子属磁性纳米材料的制备领域。合成方法是取聚合物单体与二价铁盐以摩尔比1~20∶1加入无氧蒸馏水,在氮气保护下搅拌;然后在75~100℃内氮气保护搅拌下,滴加过二硫酸盐和碱的混合溶液,滴加完毕停止加热,继续反应30~60分钟,得到黑色聚合物包覆的磁性纳米粒子溶胶;最终反应体系中聚合物单体的浓度为0.05~0.3M,二价铁盐的浓度为0.005~0.05M。本发明制得的磁性纳米粒子粒径只有20nm左右,分散较窄,能很稳定的分散在水、乙醇等溶剂中,在多方面有实际应用价值;方法简单,耗时少产率高;没有有毒和污染性物质生成,适于工业生产。

    一步法合成双亲超顺磁亚微米无机物/聚合物复合空心球

    公开(公告)号:CN1844201A

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200610016756.0

    申请日:2006-04-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明通过溶剂热技术一步合成出铁酸盐/嵌段聚合物杂化亚微米空心球,这种超顺磁的铁酸盐/嵌段聚合物杂化亚微米空心球的粒径可以在200-800nm之间通过简单地控制反应条件(包括反应物浓度和反应时间)来调变,而且粒径分布较窄,能分散于大部分极性和非极性溶剂中。所得的双亲的超顺磁的铁酸盐/嵌段聚合物杂化亚微米空心球在微流体的控制,生物移植及分离,药物输运,生物传感,临床诊断和治疗等方面具有实际的应用价值。这种方法简单直接,成本低,产率高(>90%),反应原料无毒而且易得,产物为固体粉末而且性质稳定、易储运等优点,适于工业生产。

    一种可在低工作温度下有效检测超低浓度二甲苯的钴基纳米纤维敏感材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116145286B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202310002619.5

    申请日:2023-01-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种可在低工作温度下有效检测超低浓度二甲苯的钴基纳米纤维敏感材料、制备方法及其在制备旁热式高灵敏度二甲苯气体传感器中的应用,属于纳米纤维敏感材料技术领域。本发明以铁源、钴源、表面活性剂及聚乙烯吡咯烷酮为原料,采用静电纺丝法制备出Fe‑Co3O4纳米纤维敏感材料,纳米纤维的直径分布在40~60nm之间。在检测二甲苯气体方面,基于该纳米纤维敏感材料的气体传感器具有工作温度低(120℃)、灵敏度高、选择性好、检测限低(检测限低至40ppb)等优势,并且合成方法简单、制备周期短、原料成本低,易于实现规模化生产,在室内环境的安全监测方面具有重要的价值和现实意义。

    一种纳米级锗掺杂的二氧化锡气敏材料、制备方法及其在高灵敏度氢气检测中的应用

    公开(公告)号:CN117758395A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311788008.4

    申请日:2023-12-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种纳米级锗掺杂的二氧化锡气敏材料、制备方法及其在高灵敏度氢气检测中的应用,属于气敏材料技术领域。本发明是以锗源、锡源和高分子聚合物为原料,通过静电纺丝法制备得到对氢气具有高灵敏度和响应迅速的纳米级锗掺杂的二氧化锡气敏材料;该气敏材料由直径为60~80nm纳米纤维组成。通过静电纺丝法制备该材料所需设备简单、成本低廉且稳定性好、易于批量生产和实际应用。该材料对氢气的响应时间小于2秒,检测下限仅为200ppb,能够满足实际应用所需,极具实际应用潜力和经济价值,能够助力实现“双碳目标”。进一步,该纳米级锗掺杂的二氧化锡气敏材料可以在光催化、电催化、太阳能电池等氢气传感领域中得到应用。

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