一种镍镁固溶体催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN110465281B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201810749157.2

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种镍镁固溶体催化剂制备方法,所述片状纳米镍镁固溶体通过不同镍镁比例进行互掺,尺寸为20‑40nm.具体制备方法包括步骤:在室温下,金属前驱体镁盐完全溶解在蒸馏水中通过碱液进行沉淀,然后继续加入金属镍盐进一步沉淀,充分搅拌均匀后,静置一段时间,用大量的水进行洗涤,干燥,得到片状镍镁固溶体催化剂。所得前驱体在450‑550℃下焙烧3‑8h得到形貌稳定的片状镍镁固溶体催化剂。本发明分散性好,成分可控;方法简单,易于操作,作为载体稳定性好,对一氧化碳优先氧化具有非常好的催化活性,实现了宽的温度操作窗口以及优秀的催化稳定性和持久性。

    一种金属硫化物纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112010353A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010919362.6

    申请日:2020-09-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及功能材料制备技术领域,具体公开了一种金属硫化物纳米材料及其制备方法和应用,所述金属硫化物纳米材料是以金属氯化物作为相应的金属源,以三聚硫氰酸三钠盐作为螯合剂和硫源,通过加热热解制得;而提供的制备方法简单,通过采用三聚硫氰酸三钠将重金属离子络合后通过采用高温热解的方式直接实现将金属硫化生成金属硫化物,简便易操作,避免了后处理水热反应产物时硫化氢气体对身体的危害,同时能够实现硫化物的精准控制,且没有残余硫需要处理的问题,可以简单、快速、准绿色的合成金属硫化物纳米材料,解决了现有金属硫化物合成方法存在无法实现绿色合成的问题,具有广阔的市场前景。

    一种镍镁固溶体催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN110465281A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201810749157.2

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种镍镁固溶体催化剂制备方法,所述片状纳米镍镁固溶体通过不同镍镁比例进行互掺,尺寸为20-40nm.具体制备方法包括步骤:在室温下,金属前驱体镁盐完全溶解在蒸馏水中通过碱液进行沉淀,然后继续加入金属镍盐进一步沉淀,充分搅拌均匀后,静置一段时间,用大量的水进行洗涤,干燥,得到片状镍镁固溶体催化剂。所得前驱体在450-550℃下焙烧3-8h得到形貌稳定的片状镍镁固溶体催化剂。本发明分散性好,成分可控;方法简单,易于操作,作为载体稳定性好,对一氧化碳优先氧化具有非常好的催化活性,实现了宽的温度操作窗口以及优秀的催化稳定性和持久性。

    一种具有双模式发光的防伪标签材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110358529A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910711707.6

    申请日:2019-08-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于无机发光材料技术领域,公开了一种具有双模式发光的防伪标签材料及其制备方法与应用,具有双模式发光的防伪标签材料的化学式为NaGdF4:0.50Yb/0.20Eu@NaGdF4:0.15Ce@NaGdF4:0.50Yb/0.20Tb@NaYF4;通过逐层包覆的方式合成具有双模式发光的防伪标签材料多层核壳结构,且通过调控各层之间投料的摩尔比调控壳层的厚度。本发明的防伪标签材料不仅具有双模式发光,而且双模式发光的颜色具有较大的调节范围;所述的具有双模式发光的防伪标签材料的稳定性高、可重复性好,具有良好的实用和工业化前景。

    一种由二醇类化合物制备低级烷醇的方法

    公开(公告)号:CN107473936A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710691071.4

    申请日:2017-08-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于有机物制备技术领域,公开了一种由二醇类化合物制备低级烷醇的方法,方法为:二醇类化合物和水,在纳米镍催化剂的作用下,发生水热反应,在反应温度160~220℃下反应6~24h可制得低级烷醇。本发明所用催化剂为纳米镍催化剂,原料易得,成本低廉;所述催化剂制备简单,可重复使用;该反应体系以水为溶剂,并不需要引入氢气。本发明的反应条件温和,对设备要求低,只需要密封的反应釜即可,设备简单,操作容易,且对相应低级烷醇的产率(1,2-丙二醇制备乙醇)最高可达65%,具有良好的工业化前景。

    一种Zr、Mg、Mo掺杂的富锂锰基正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119008930A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411479090.7

    申请日:2024-10-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于锂离子电池正极材料改性技术领域,提供了一种Zr、Mg、Mo掺杂的富锂锰基正极材料及其制备方法。所述富锂锰基正极材料的形貌为一次颗粒堆积而成的二次颗粒,一次颗粒尺寸为50~200nm,二次颗粒尺寸为8~12μm。本发明用简单可行的方法合成了Zr、Mg、Mo掺杂的富锂锰基正极材料,其应用于锂离子电池领域,作为锂离子电池正极材料,表现出了超长循环容量稳定性、较小的电压衰减和被屏蔽的电极电解液界面催化反应。本发明对推动采用选择性掺杂思路来提升锂离子电池正极材料的电化学性能的发展具有重要意义。

    一种组成可控的羟基双钙钛矿催化剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118059844A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410343432.6

    申请日:2024-03-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于有机污染物降解技术领域,提供了一种组成可控的羟基双钙钛矿催化剂的制备方法与应用,本方法以水合锡酸盐、金属硝酸盐或氯化物为原料,采用共沉淀法,按一定比例混合金属盐溶液,调节溶液的pH值,置于水浴中加热至一定温度并恒温一段时间,自然冷却至室温后进行离心分离、洗涤处理、烘干,即可得到羟基双钙钛矿的立方形纳米颗粒,该方法操作简便,稳定性高。羟基双钙钛矿催化剂应用于高级氧化过程中,可以有效去除抗生素类污染物,并且在常温常压下表现出良好的催化活性和循环稳定性,处理后的抗生素类污染物无生物毒性,在环境修复领域具有良好的应用前景。

    一种电催化析氧催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117144407A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311134127.8

    申请日:2023-09-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于电化学水分解技术领域,提供了一种电催化析氧催化剂(V4C3Tx/双金属氢氧化物锚定贵金属Ru催化剂(Ru/NiFe‑LDH@V4C3Tx))的制备方法及其应用,将采用该制备方法制得的V4C3Tx/双金属氢氧化物锚定贵金属Ru催化剂应用在电解水制氢中,本发明引入的V4C3Tx MXene和阳离子空位调节了贵金属钌d电子态,构建了多界面结构,稳定了贵金属Ru,提升了电子传输速率,促进了析氧性能,在1M KOH电解液下,达到10 mA cm‑2电流密度仅需231mV过电位。

    具有受阻路易斯对的多孔层状高熵氧化物制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115555030A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211339284.8

    申请日:2022-10-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有受阻路易斯对的多孔层状高熵氧化物制备方法及应用,本发明的催化剂由可溶性金属盐和氢氧化钠原料合成,成本可控;本发明以共沉淀法制备高熵水滑石,在一定温度下煅烧可以拓扑转变得到多孔层状高熵氧化物材料,该方法简单,易于操作,稳定性好,同时材料具有大表面积和多孔性、丰富的FLPs等优点,将其应用到生物质升级转化过程表现出良好的催化活性,具有一定的工业化应用前景。

    一种高镍三元材料与纳米氧化锌复合正极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110707311B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201911062740.7

    申请日:2019-11-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种高镍三元材料与纳米氧化锌复合正极材料及制备方法,称取LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2高镍层状材料,加入无水甲醇,超声;往溶液中加入二甲基咪唑,搅拌、超声;称取六水合硝酸锌加入到步骤二的溶液中,搅拌;无水甲醇抽滤后对样品进行烘干;将干燥的样品烧结,自然冷却后得到LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2与nano‑ZnO复合正极材料。本发明制备方法经济简单,可控性强。得益于ZnO与材料表面的强相互作用,改性后的样品结构稳定性大大提升,本发明制得的复合高镍正极材料首次应用于锂离子电池领域,表现出了良好的循环稳定性能和倍率性能。

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