制备Y掺杂Ag2S稀磁半导体纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN103265063A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310210689.6

    申请日:2013-05-31

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张明喆 王盼 杨鹤

    Abstract: 本发明的制备Y掺杂Ag2S稀磁半导体纳米颗粒的方法属于稀磁半导体纳米颗粒材料制备的技术领域。首先配置待反应液:取醋酸银溶液、硝酸钇溶液、去离子水混合,在搅拌下注入PVP,再注入NaOH溶液至待反应液的pH值为6.900~7.520;然后进行气液反应:在超声条件下向待反应液中通入H2S气体,使其与待反应液表面充分接触反应30~40min,再微波加热反应10~20min;最后离心提取,清洗;保存为固体或液体。本发明制备的样品饱和磁化强度较高,水溶性好,不含有其他杂质;实验条件简单有效,便于操作,重复性好;Y元素本身不具有磁性,对于磁性来源的理论解释具有重要意义。

    制备Y掺杂Ag2S稀磁半导体纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN103265063B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201310210689.6

    申请日:2013-05-31

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张明喆 王盼 杨鹤

    Abstract: 本发明制备Y掺杂Ag2S稀磁半导体纳米颗粒的方法属于稀磁半导体纳米颗粒材料制备的技术领域。首先配置待反应液:取醋酸银溶液、硝酸钇溶液、去离子水混合,在搅拌下注入PVP,再注入NaOH溶液至待反应液的pH值为6.900~7.520;然后进行气液反应:在超声条件下向待反应液中通入H2S气体,使其与待反应液表面充分接触反应30~40min,再微波加热反应10~20min;最后离心提取,清洗;保存为固体或液体。本发明制备的样品饱和磁化强度较高,水溶性好,不含有其他杂质;实验条件简单有效,便于操作,重复性好;Y元素本身不具有磁性,对于磁性来源的理论解释具有重要意义。

    一种可避免引流堵塞的腹腔引流导管

    公开(公告)号:CN117122756A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311246576.1

    申请日:2023-09-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种可避免引流堵塞的腹腔引流导管,涉及医疗仪器技术领域,包括有支撑架等,还包括有图像检测器,支撑架内顶壁固定安装有多个图像检测器,移动架底部固接有挤压架。本发明利用图像检测器,能够在引流期间实时监测引流导管本体是否出现堵塞现象,无需医护人员定时检查引流导管本体,从而方便医护人员进行引流工作,并且当引流导管本体出现堵塞现象时,挤压架能够自动对引流导管本体进行挤压疏通,无需医护人员不断的手捏引流导管本体,进一步提高引流工作时的便捷性。

    一种双离子电池正极制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116682944A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310395478.8

    申请日:2023-04-14

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张伟 杨鹤 郑伟涛

    Abstract: 本发明涉及一种优化的碳纤维纸为双离子电池正极的制备方法,属于电化学储能技术领域。本发明的制备方法包括:将碳纤维纸作为工作电极放入稀硫酸中,在特定的电压下对其进行不同时间的恒电压充电处理,清洗干燥后得到极片;本发明以具有部分石墨化结构的交错三维碳纤维纸作为优化对象,对其进行电化学活化以增大其石墨层间距,促进了阴离子的快速迁移,有效提高了双离子电池正极的存储容量。本发明提供的双离子电池比容量高、循环寿命长,制备成本低廉,制备工艺简单,适合大规模工业化生产。

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