一种三维树叶锥状氮化钒微晶的制备方法

    公开(公告)号:CN106904582A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710328495.4

    申请日:2017-05-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种三维树叶锥状氮化钒微晶的制备方法,属于无机纳米材料制备的技术领域。制备过程是将金属钒粉末压制成圆柱状金属钒片,将金属钒片放入和自身形状大小契合的石墨锅内,石墨锅内嵌于直流电弧反应腔室的阳极铜锅中,阴极钨棒悬于石墨锅正上方;在冷凝壁套筒和阳极铜锅夹层中通入循环冷却水,向反应腔室通入氮气,再进行起弧放电,保持电流110~120A,切断电源后在氮气气氛中冷却钝化6小时,获得三维树叶锥状氮化钒微晶,三棱锥体由片层状氮化钒堆积而成。本发明制备工艺简单高效稳定经济,重复性高;得到的样品纯度高,形貌新颖;有良好的应用前景。

    一种压力自感知、自发电的智能鞋垫

    公开(公告)号:CN104207409B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201410485647.8

    申请日:2014-09-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种压力自感知、自发电的智能鞋垫,它由上、下鞋垫体、鞋垫夹层、电热片、压电叠堆、蓝牙模块、功能选择开关、处理及控制模块、蓄电池、mini‑USB接口等部分组成,可通过蓝牙与智能手机上的应用软件通信;本发明使用了压电叠堆,可不用外接传感器就可测量脚部的压力和计算行走时的步数,以监测用户的活动水平、行走健康等问题,还可产生电能,具有自发电功能;还具有手机充电功能,可为手机提供少量电能,以应对紧急情况,特别适用于在野外没有电源的地方使用;具有节能、使用方便、安装简便和低成本等优点。

    一种超薄氮化硼纳米片的合成方法

    公开(公告)号:CN106395768A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610935139.4

    申请日:2016-11-01

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 殷红 赵艳 高伟

    Abstract: 本发明的一种超薄氮化硼纳米片的合成方法,属于无机纳米材料技术领域。本发明利用化学剥离的手段,将高锰酸钾粉末和六方氮化硼粉末混合均匀加入浓硫酸和磷酸的混合溶液,在冰水浴的条件下直接剥离氮化硼粉末;再利用差速离心法分选,最终得到单层或少层氮化硼超薄纳米片样品。本发明有效地调控六方氮化硼纳米片的层数,所得到的纳米片从单层可达十几层,且没有破坏其结晶质量,也没有引入其它杂质;并且工艺简单、易于操作、得到的纳米薄片结晶度好,易于实现规模工业化量产。

    超声波风速风向测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN104897925A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510353726.8

    申请日:2015-06-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于超声波测量领域,涉及一种超声波风速风向测量装置及测量方法;克服了现有技术存在的超声波测风仪器成本较高、对射式仪器机械结构较大、反射式仪器精度有限的问题;所述超声波风速风向测量装置,包括超声波传感器阵列、A/D转换器组、上位机和显示器;超声波传感器阵列由六个超声波传感器组成;所述超声波风速风向测量装置的测量方法,包括以下步骤:1、上位机控制0号超声波传感器发射超声波信号,发射信号为S(t),发送超声波频率f为200kHz;2、利用A/D转换器组对1号~5号超声波传感器接收到的信号进行采样,输入到上位机中进行算法运算;3、利用上位机控制显示模块,输出显示计算得到的实时风速风向值。

    磷灰石结构锗酸镧电解质粉体及其低温熔盐制备方法

    公开(公告)号:CN103078127B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310016010.X

    申请日:2013-01-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的磷灰石结构锗酸镧电解质粉体及其低温熔盐制备方法属于中温固体氧化物燃料电池电解质材料的技术领域。以氧化镧和氧化锗为反应原料,以氯化钠为熔盐;将原料和熔盐混合并加入无水乙醇进行球磨;球磨后的原料和熔盐的混合物烘干后烧结;烧结产物用去离子水洗涤再烘干,得到理想的磷灰石结构的锗酸镧电解质材料La10-xGe6O27-1.5x(0≤x<0.40)粉体。本发明制备的磷灰石石结构的锗酸镧电解质粉体粒径小,分布均匀,无团聚,物相纯度高,具有优异的电学特性;使用的方法制备温度低,时间短,无Ge挥发,能量消耗少,工艺简单,成本低,对设备依赖性低,盐易分离可重复使用,适宜工业化应用。

    一种钳型铁配合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102633840B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210096766.5

    申请日:2012-04-05

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 母瀛 张敬顺 高伟

    Abstract: 本发明的一种钳型铁配合物及其制备方法和应用属于催化技术的领域。钳型铁配合物是基于[NCN]-配位的钳型铁配合物。制备是在-78℃~-40℃条件下将丁基锂溶液加到配体溶液中,反应得到反应液;将二氯化铁加入到反应液中,自然升温至室温再继续反应;最后加己烷过滤重结晶。由[NCN]-配位的钳型铁配合物、烷基铝组成催化剂,用于催化丁二烯顺1,4-选择性聚合。本发明的钳型铁配合物制备方便,稳定性好,催化丁二烯聚合中助催化剂用量低、聚合反应速度快、转化率高、具有较好的顺-1,4选择性、聚合物分子量及分子量分布可控;且催化剂形成的体系呈均相,使用方便,聚合过程中温度波动范围小,反应容易控制。

    β-二亚胺镍类化合物/烷基铝催化体系及其应用

    公开(公告)号:CN1315573C

    公开(公告)日:2007-05-16

    申请号:CN200510016512.8

    申请日:2005-01-07

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 母瀛 高伟

    Abstract: 本发明的β-二亚胺镍类化合物/烷基铝催化体系及其应用属用于烯烃聚合的催化体系领域。催化体系由β-二亚胺镍类化合物和烷基铝构成。制备方法是体系中以Ni和Al的含量计算为1∶10~40;低温下将β-二亚胺镍类化合物缓慢地加到烷基铝甲苯溶液中摇动,溶液的颜色由蓝色变为绿色。用于乙烯或丙烯烃或降冰片烯单体的均聚和共聚;或用于乙烯与极性单体共聚;或用于在有三苯基膦或乙腈或四氢呋喃存在的条件下的乙烯聚合。本发明的这种催化体系对烯烃聚合具有合成简单、产率较高、助催化剂用量较小、聚合物分子量较高等特点。

    一种六方氮化硼体单晶沟槽型中子探测器

    公开(公告)号:CN118210012A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410335431.7

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 一种六方氮化硼体单晶沟槽型中子探测器,由大尺寸六方氮化硼体单晶组成,所述六方氮化硼体单晶的横向面积大于1cm×1cm,厚度大于100μm,既是中子转换层也是载流子收集层,无需额外使用转换层,就可以直接俘获中子,并在层中产生载流子,起到直接探测中子的效果;此外,采用侧端沟槽型横向电极,使得产生的载流子能够快速的在六方氮化硼(002)平面内进行传输,可实现载流子的有效收集。本发明所制作的半导体中子探测器体积小、重量轻、能量分辨率高、探测效率高,可应用于核反应过程监测、核能安全勘探、医疗器械、无损检测和探测、深空探测以及先进电子设备的内部结构探测领域。

    一种甲基铝氧烷及改性甲基铝氧烷的制备方法

    公开(公告)号:CN118126074A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410304493.1

    申请日:2024-03-18

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 高伟

    Abstract: 本发明适用于精细化工合成技术领域,提供了一种甲基铝氧烷及改性甲基铝氧烷的制备方法,包括以下步骤:步骤一、羧酸铝在溶剂中与三甲基铝在一定温度下反应,制备得到甲基铝氧烷前驱体;步骤二、将步骤一所得的甲基铝氧烷前驱体在一定温度下热解,得到甲基铝氧烷;步骤三、将步骤二得到的甲基铝氧烷与长链烷基铝进行混合,加热,然后用溶剂稀释到一定浓度,得到改性甲基铝氧烷。本发明能够有效避免现有反应需要高压、定量困难、无法较大规模生产的缺点,更加有利于实现工业上大规模生产要求,同时提高了甲基铝氧烷及改性甲基铝氧烷的生产速度和安全性。

    基于六方氮化硼纳米片-还原氧化石墨烯复合材料电催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114427103B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202210104267.X

    申请日:2022-01-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于六方氮化硼纳米片‑还原氧化石墨烯复合材料电催化剂及其制备方法和应用,属于新材料技术领域。本发明以六方氮化硼纳米片‑还原氧化石墨烯复合材料作为电催化材料,利用水热合成方法,使复合材料产生大量的缺陷位点,再利用冷冻干燥法,使其产生平面异质结构,通过六方氮化硼纳米片与还原氧化石墨烯层间缺陷位点耦合作用,有效降低反应过电位,提高电催化效率,且稳定性佳,可作为无金属催化剂应用在电催化氧还原反应中。(56)对比文件Hongda Li et al..“Boron nitridemodified reduced graphene oxide as solid-phase microextraction coating materialfor the extraction of seven polycyclicaromatic hydrocarbons from water and soilsamples”.Journal of SeparationScience.2021,第44卷(第7期),第1521-1528页.

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