用于吸收声波的二氧化硅膜材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN105731467B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201410764663.0

    申请日:2014-12-11

    Abstract: 本发明公开一种用于吸收声波的二氧化硅膜材料及其合成方法,方法包括将去离子水和氨水按摩尔比(20~45):(1.5~2.0)混合搅拌;进行升温搅拌;正硅酸乙酯和无水乙醇按摩尔比1:(40~50)混合搅拌均匀,然后将正硅酸乙酯的醇溶液加入到碱溶液中,保温搅拌,得到白色乳液;白色乳液进行水和醇洗和离心,浓缩后配制成二氧化硅球的溶液;加入成膜剂和成膜助剂,搅拌均匀后涂膜,在室温下自然干燥、焙烧得到具孔隙的二氧化硅膜材料。本发明的方法简单,可以达到良好的降噪效果。

    一种钴氮共掺的空心石墨化碳材料及其原位包覆制备方法

    公开(公告)号:CN110921652A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911334282.8

    申请日:2019-12-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种钴氮共掺的空心石墨化碳材料及其原位包覆制备方法,属于空心石墨化碳材料制备技术领域。是将六水合硝酸钴的甲醇溶液加入到2-甲基咪唑的甲醇溶液中,室温下静置孵化后离心洗涤,得到金属有机框架材料ZIF-67,干燥分散到无水乙醇中,再加入盐酸多巴胺单体,油浴反应冷却至室温后离心并用无水乙醇洗涤离心产物得到前驱体,再在氩气保护下焙烧得到钴氮共掺的空心石墨化碳材料,为空心菱形十二面体结构。与现有技术相比,本发明的优点是这种原位包覆法制备的钴氮共掺的空心石墨化碳材料制备方法流程简单,颗粒大小均一,壳层厚度均匀,污染小,溶剂成本低,易于工业化生产;物理化学性质相对稳定。

    一步水热法制备锂电池负极管状材料NiCo2O4的方法

    公开(公告)号:CN106938859B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710211878.3

    申请日:2017-04-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一步水热法制备锂电池负极材料管状NiCo2O4的方法,属于锂电池电极材料制备技术领域。具体是将NiCl2·6H2O和CoCl2·6H2O加入到去离子水中,搅拌使充分溶解;将PEG‑600加热融化成液态,然后将冷却到30℃~50℃的PEG‑600加入到上述溶液中,边搅拌边加入尿素;将上述溶液进行水热反应,冷却至室温后,去上层清夜,取下层粉红色沉淀,并用去离子水反复清洗至中性;将得到的产物干燥后得到粉红色的水热前驱体产物,煅烧后得到锂电池负极材料管状纯相NiCo2O4材料。本发明用一步简单的水热合成法成功的制备了中空管状NiCo2O4负极材料,原料价格便宜,方法简单,且得到的中空管状NiCo2O4形貌尺寸均一,既降低了成本,又有利于工业化的实现,使产物的电化学性能得到提高。

    一种高效光催化分解水产氢催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105148956B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510633425.0

    申请日:2015-09-30

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 一种磷化铜与二氧化钛纳米晶复合型光催化分解水产氢催化剂及其制备方法,属于纳米催化剂技术领域。其是由硝酸铜制备成氢氧化铜,氢氧化铜再与次亚磷酸钠在一定温度和氮气保护下焙烧,然后将产物洗涤、离心、干燥得产物磷化铜;磷化铜再与锐钛矿二氧化钛纳米晶混合研磨均匀制备得到。本发明可以使光催化分解水产氢反应速率由纯二氧化钛的0.74mmol h‑1g‑1提高到7.94mmol h‑1g‑1,提高了超过10倍。因此本发明是一种具有解决能源危机潜在工业应用性,并且是一种生产环保新型能源的新技术手段。

    一种LiFePO<base:Sub>4</base:Sub>@C/rGO多级复合微球的溶剂热辅助制备方法

    公开(公告)号:CN106784724A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710022278.2

    申请日:2017-01-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种LiFePO4@C/rGO多级复合微球的溶剂热辅助制备方法,属于电化学储能材料技术领域。本发明以三价Fe3+盐为铁源,通过一步混合溶剂热法原位合成间苯二酚‑甲醛树脂(RF)和氧化石墨烯(GO)双重修饰的LiFePO4OH多级复合微球LiFePO4OH@RF/GO。将复合微球在保护气下高温碳热还原处理可进一步转化为还原氧化石墨烯(rGO)修饰的LiFePO4/C多级复合微球LiFePO4@C/rGO,其不仅具有高达~1.3g cm‑3的振实密度,同时其纳米尺度的一次粒子保证了充足的电极/电解液活性接触面积,此外负载的大面积rGO纳米片大幅度提升了微球内部及微球之间的电子导电率,使材料呈现出优异的电化学储锂性能,在高能量/功率锂离子电池领域有着潜在的应用前景。

    一种LiFePO<sub>4</sub>/C纳米复合材料的原位聚合限制辅助制备方法

    公开(公告)号:CN106684380A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710022288.6

    申请日:2017-01-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种LiFePO4/C纳米复合材料的原位聚合限制辅助制备方法,属于电化学储能材料技术领域。首先,将含糠醇的无机铁源和磷源水溶液缓慢滴加混合得到非晶FePO4·xH2O/PFA纳米复合前驱体;其次,将上述前驱体分散至非水锂盐体系中进行低温H+/Li+离子交换转化为含锂中间体;最后,将含锂中间体进行高温碳热还原处理进一步转化为LiFePO4/C纳米复合材料,其制备过程无需额外引入碳源或者研磨混合处理,有望实现大规模商业化生产。此外,所得纳米复合材料赋有理想的物理结构特性,即结晶性高、晶粒尺寸小,且表面均匀包覆一层高导电性半石墨化薄碳,因此具有非常优异的电化学储锂性能,在便携式电子产品、大型储能电站及车用动力电池等领域有着潜在的应用前景。

    金属基底上低温原位生长的金属氧化物材料及其应用

    公开(公告)号:CN105355455A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510727931.6

    申请日:2015-11-02

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/46 H01G11/86

    Abstract: 一种金属基底(泡沫镍,不锈钢网或钛片)上低温原位生长的金属氧化物材料及其在超级电容器电极材料方面的应用,属于超级电容器电极材料制备技术领域。本发明的目的在于提供一种低温条件下金属基底上一步原位生长的多级孔金属氧化物纳米片阵列材料,该材料电容比容量高,内阻小,且循环性能好。另外该合成方法简单,易于控制二氧化锰在金属基底上的负载量,工艺简单,生产成本较低,便于工业化,具有较高潜在的经济价值。

    一种锐钛矿晶型的纳米条状二氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN104386741B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410617444.X

    申请日:2014-11-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种锐钛矿晶型的纳米条状二氧化钛的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。其是将钛粉与碱金属氢氧化物的混合物研磨均匀,然后将所得产物晶化;再自然冷却至室温后稀释、抽滤、洗涤;然后向所得产物中加入浓硫酸和去离子水,静置后再次抽滤洗涤至中性;最后干燥、焙烧得到锐钛矿晶型的纳米条状二氧化钛。本发明可以使反应装置的体积大大减小,仅为采用水热法的反应装置体积的1/20~30,无需添加任何溶剂来传热传质从而节省了大量的能源资源,极大的减少了对环境的污染,大大减小了生产的劳动量和显著的降低了设备成本和生产成本。

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