一种对甲醛进行检测的橄榄石结构气敏材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113358710B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110617057.6

    申请日:2021-06-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种对甲醛具有高灵敏度和优异选择性的橄榄石结构气敏材料及其制备方法,属于气敏材料技术领域。本发明是以锗源、硅源、镉源以及表面活性剂为原料,采用水热合成方法制备出橄榄石结构的气敏材料,包括锗酸镉、硅锗酸镉、硅酸镉及其复合物。测试结果表明:该材料由纳米片所构成,片层的厚度约为20nm,直径约为200nm。在较低的工作温度下(140℃),该材料对甲醛表现出很高的灵敏度,并且具有极低的检测下限和快速响应恢复能力,对其他挥发性有机物(如:丙酮,苯,甲苯,二甲苯,硝基苯等)的响应很小。本发明制备方法为水热合成法,该方法所需设备简单,生产条件温和,工艺简单,目标材料的结构稳定,易于批量生产及应用。

    一种碳包覆硫化钴材料、制备方法及其在水裂解产氢方面的应用

    公开(公告)号:CN104399494A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410758505.4

    申请日:2014-12-10

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E60/366

    Abstract: 一种碳包覆硫化钴材料、制备方法及其在作为电催化裂解水产氢催化剂方面的应用,属于催化剂合成技术与应用领域。本发明以富硫有机物为硫源与碳源,以金属钴盐为钴源,将两者机械混合均匀后在惰性气氛中煅烧,即可得到碳包覆的硫化钴材料。本发明的制备方法简单可控,原料廉价,样品的重现性好,合成过程耗时短,对设备的要求不高,适于规模化生产。由于碳包覆层不仅有效地保护了活性物质不受电解液侵蚀,而且提高了该材料的导电性,因此,该材料在酸性、中性及碱性电解液中均表现出优异的电催化产氢性能。尤其重要的是,这种全pH范围工作的催化剂的开发为制备廉价、高效且环保的非贵金属电催化产氢材料开辟了一条新路径。

    一种碳包覆的钴钨双金属碳化物、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104353478A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410723029.2

    申请日:2014-12-01

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E60/366

    Abstract: 一种碳包覆的钴钨双金属碳化物、制备方法及其在高效电催化裂解水产氢方面的应用,属于双金属碳化物合成及电催化裂解水产氢应用技术领域。是通过一步煅烧钴、钨两种金属化合物与富氮有机物的混合物即可得到目标材料。本发明制备方法简单可控,原料廉价,样品性质重现性好,适于规模化生产。所得的钴钨双金属碳化物以纳米颗粒(5-20nm)形态均匀分布在无定形碳薄层中。由于碳包覆层有效地保护了活性物质不受电解液侵蚀,该材料在不同条件电解液(包括未净化处理海水)中均具有出色的稳定性。更为重要的是,这种全pH值范围催化剂提供了与电催化裂解水产氧催化剂结合的可能性,从而真正提高将电能转换为氢能的能源利用效率。

    一种空心核壳五氧化二钒微球的制备方法

    公开(公告)号:CN103979608A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410218919.8

    申请日:2014-05-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种空心核壳五氧化二钒微球的制备方法,属于无机纳米材料合成技术领域,该发明以偏钒酸铵为原料,甘油与异丙醇的混合溶液为溶剂,经过简单的溶剂热反应即可生成钒醇盐前驱体微球,再将其在空气气氛下加热处理后即得空心核壳五氧化二钒微球。本发明无需添加任何模板剂、表面活性剂,无公害,环境友好,并且反应条件温和,反应体系简单,可控性、重复性好,对设备的要求不高。所制备的空心核壳五氧化二钒微球,由于其具有壳层及空心球状结构的优势,能够缓解Li+嵌入/脱出过程中所引起的体积变化,所以其作为锂离子电池的正极材料表现出了优良的电化学性能。

    一种空心四氧化三钴微球的制备方法

    公开(公告)号:CN103771544A

    公开(公告)日:2014-05-07

    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。

    一种快速湿度氛围切换装置

    公开(公告)号:CN102323299A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110151003.1

    申请日:2011-06-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于湿度传感器技术领域,特别是涉及一种用于准确测量湿度传感器响应恢复时间的快速湿度氛围切换装置。由位于腔体中的多个饱和盐溶液室、侧面磨砂镀膜的圆柱形转轴、位于转轴底部侧面扇形窗口中的湿度传感器和外接湿度传感器特性测试仪器组成。在圆柱形转轴转动的过程中,湿度传感器会在不同的湿度环境下进行快速地切换,从而实现由湿度传感器特性测试仪器测量湿度传感器的响应恢复时间曲线。本发明的主要优点是装置结构简单、成本低廉,湿度传感器在两种饱和盐溶液所产生的湿度气氛之间可以快速地切换,并且传感器不会接触外部空气,同时转动过程中也不会引起两个饱和盐溶液室之间的气氛交换。

    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:CN102279210A

    公开(公告)日:2011-12-14

    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。

    金属阳离子修饰的立方相氧化锆纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN101337690B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810051125.1

    申请日:2008-08-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属无机纳米材料的制备领域,具体涉及一种粒径分布均一的表面修饰金属阳离子的ZrO2纳米粒子的制备方法。其是将30~50毫摩尔碱加入到无水的有机溶剂中,充分搅拌后将5~10毫摩尔的锆盐加入到上述溶液中,搅拌至完全分散,形成胶体,再滴加0~10ml的油酸。将上述胶体装入到带有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜内,密封好,放置在120~180度的恒温烘箱中反应24~36小时,即可在最下层得到立方相ZrO2纳米粒子。本发明制得的纳米粒子粒径只有4.5nm左右,分散较窄,能稳定的分散在水、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;反应过程压力较低,适于工业生产。

    纳米结构二氧化锡锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101428847A

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200810051593.9

    申请日:2008-12-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料制备领域,具体涉及一种利用原位合成法制备具有纳米结构的金属氧化物电极材料。利用盐酸调节体系的pH值来控制所得空心微球的内部结构和尺寸大小。本发明中的原料普通易得,在制备的过程中不需要有机溶剂,制备过程简单,合成过程中不需要先合成模板材料和表面活性剂的参与,对设备要求低,耗时少,制备过程简单,制备过程中的主要副产物是水和二氧化碳,对环境友好。本发明中所用原料普通,制备条件不受地区限制。这些空心二氧化锡微球在电极材料和催化剂载体等领域有很高的应用前景。这种方法具有原材料廉价易得,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。

    Ag-Fe3O4磁性纳米催化剂及在苯乙烯环氧化中的应用

    公开(公告)号:CN101181687A

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200710193566.0

    申请日:2007-12-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于磁性催化剂领域,具体涉及在聚合物作用下复合的Ag-Fe3O4磁性纳米催化剂以及在苯乙烯催化环氧化体系中的应用。合成方法是以Fe3Cl6·6H2O,AgNO3为原料在聚合物PVP协助下,通过溶剂热技术在含有NaAc的乙二醇体系中合成出Ag-Fe3O4复合磁性纳米催化剂;此催化剂可用于以TBHP为氧化剂,甲苯为溶剂的苯乙烯环氧化体系。本发明的制备方法简单,反应物廉价易得,溶剂污染小,合成耗时少,催化剂可在外磁场作用下方便的从反应体系分离,解决了非磁性纳米催化剂难以回收的难题;本发明所制备的催化剂对苯乙烯环氧化表现出优异的催化活性和稳定性,环氧苯乙烷产率达84.0%,重复使用多次无脱活现象。

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