-
-
公开(公告)号:CN101698489B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910217776.8
申请日:2009-10-28
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J3/06
Abstract: 本发明属高压实验作传压介质使用的氧化镁八面体制作方法的技术领域。氧化镁八面体的制作有混料、浇注成型、烧结的过程;将烘干的氧化镁粉末与黏结剂混合搅拌3~5秒钟;将氧化镁粉末与黏结剂的混合液体保持震荡下快速浇注在成型模具中,浇注完成后继续震荡1~5秒钟以排除气泡,再静置2~3小时后取出;将氧化镁八面体的中间体放入升温炉内,以5~7℃/小时的升温速率连续升温至190~210℃,再恒温45~48小时,烧结成产品。本发明具有操作简单,成本较低,劳动强度低,产品尺寸精度较高等优点。
-
-
公开(公告)号:CN103073073B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310036609.X
申请日:2013-01-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种过渡金属硫化物的合成方法属于无机合成方法的技术领域。将过渡金属钴、镍或镉的硝酸盐和过量的硫脲混合,在180~240℃温度条件下反应4~24小时,冷却至室温、洗涤、过滤,得到过渡金属钴、镍或镉的硫化物。本发明的反应体系中,硫脲即作为反应物同时也作为助熔剂存在,既克服了传统助熔剂法加入其它物质作为助熔剂,引入杂质离子对合成晶体造成污染,又克服了传统助熔剂法无法合成过渡金属硫化物的限制,在低温熔融盐条件下合成出过渡金属硫化物;所采用的原料廉价易得、合成工艺简单、反应周期短、能耗小、对环境友善、对设备要求低,适合大规模工业生产。
-
公开(公告)号:CN101698489A
公开(公告)日:2010-04-28
申请号:CN200910217776.8
申请日:2009-10-28
Applicant: 吉林大学
IPC: C01F5/02
Abstract: 本发明属高压实验作传压介质使用的氧化镁八面体制作方法的技术领域。氧化镁八面体的制作有混料、浇注成型、烧结的过程;将烘干的氧化镁粉末与黏结剂混合搅拌3~5秒钟;将氧化镁粉末与黏结剂的混合液体保持震荡下快速浇注在成型模具中,浇注完成后继续震荡1~5秒钟以排除气泡,再静置2~3小时后取出;将氧化镁八面体的中间体放入升温炉内,以5~7℃/小时的升温速率连续升温至190~210℃,再恒温45~48小时,烧结成产品。本发明具有操作简单,成本较低,劳动强度低,产品尺寸精度较高等优点。
-
公开(公告)号:CN109786135A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910088593.4
申请日:2019-01-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种氧化铜@钼酸镍/泡沫铜复合电极材料及其制备方法,属于无机非金属材料领域。具体是在原位生长在泡沫铜表面的氢氧化铜纳米线上包覆上镍-钼前驱体,在惰性气体氛围下煅烧得到具有核-壳结构的氧化铜@钼酸镍/泡沫铜复合电极材料。该核-壳纳米线阵列结构直接生长在泡沫铜上,作为超级电容器的正极材料。本发明以氧化铜为核,钼酸镍作为壳包覆在氧化铜表面,增加了参与电化学过程的活性位点,提高了电极材料的电容值。该材料制备工艺简单,具有优异并稳定的电化学性能,适合作超级电容器的电极材料,在超级电容器电极材料领域具有广阔的应用空间。
-
公开(公告)号:CN103440998B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310366652.2
申请日:2013-08-21
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种钴酸锌纳米片列阵/泡沫镍复合电极、制备方法及其应用,属于能源存储技术领域。具体是将硝酸锌、硝酸钴、氟化铵和尿素溶解于去离子水与醇(醇为甲醇、乙醇或异丙醇中的一种或两种以上)组成的混合溶液中,搅拌均匀;再将泡沫镍浸入到该溶液中,进行水热反应,自然冷却、洗涤干燥、煅烧后得到钴酸锌纳米片列阵/泡沫镍复合电极。本发明得到的钴酸锌纳米片垂直或倾斜地生长在泡沫镍的表面并与之牢固的结合,且彼此相互连接,形成纳米片列阵,这不仅增大了电解液与纳米片的接触面积,而且还增加了纳米片列阵及整个电极的稳定性。将复合电极作为超级电容器工作电极进行测试,在大电流密度条件下仍能具有较高的比电容量和循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN103440998A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310366652.2
申请日:2013-08-21
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种钴酸锌纳米片列阵/泡沫镍复合电极、制备方法及其应用,属于能源存储技术领域。具体是将硝酸锌、硝酸钴、氟化铵和尿素溶解于去离子水与醇(醇为甲醇、乙醇或异丙醇中的一种或两种以上)组成的混合溶液中,搅拌均匀;再将泡沫镍浸入到该溶液中,进行水热反应,自然冷却、洗涤干燥、煅烧后得到钴酸锌纳米片列阵/泡沫镍复合电极。本发明得到的钴酸锌纳米片垂直或倾斜地生长在泡沫镍的表面并与之牢固的结合,且彼此相互连接,形成纳米片列阵,这不仅增大了电解液与纳米片的接触面积,而且还增加了纳米片列阵及整个电极的稳定性。将复合电极作为超级电容器工作电极进行测试,在大电流密度条件下仍能具有较高的比电容量和循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN103073073A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310036609.X
申请日:2013-01-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种过渡金属硫化物的合成方法属于无机合成方法的技术领域。将过渡金属钴、镍或镉的硝酸盐和过量的硫脲混合,在180~240℃温度条件下反应4~24小时,冷却至室温、洗涤、过滤,得到过渡金属钴、镍或镉的硫化物。本发明的反应体系中,硫脲即作为反应物同时也作为助熔剂存在,既克服了传统助熔剂法加入其它物质作为助熔剂,引入杂质离子对合成晶体造成污染,又克服了传统助熔剂法无法合成过渡金属硫化物的限制,在低温熔融盐条件下合成出过渡金属硫化物;所采用的原料廉价易得、合成工艺简单、反应周期短、能耗小、对环境友善、对设备要求低,适合大规模工业生产。
-
公开(公告)号:CN1092900A
公开(公告)日:1994-09-28
申请号:CN93103303.9
申请日:1993-03-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的非晶氧化硼软磁材料及其制备方法,是用一种新的静高压熔态淬火方法制备的一种新的软磁材料。本发明以立方氧化硼为原料,经加压成型后,再加高压升温、保温和保压淬火等过程,制备出完全不含铁磁性元素的、既具有软铁磁性又具有优良的导电导热性能的非晶氧化硼,这不仅是对传统的3d电子和4f电子产生铁磁性理论的一种冲击,而且可以利用软磁性和金属性的双重特性开辟新的应用领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-