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公开(公告)号:CN110479274B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201811307065.5
申请日:2018-11-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种通过铝粉为牺牲剂的Co3O4‑CuCoO2纳米网材料的制备方法,首先以硝酸铜、硝酸钴、氢氧化钾、铝粉为原料,然后经200℃水热反应20小时,降至室温后,用水进行离心和洗涤。60℃真空干燥;得到Co3O4‑CuCoO2纳米网。所述方法有很好的普适性,对过渡金属纳米网化合物的合成具有指导性意义。该材料具有优异的一氧化碳优先氧化性能,在氢气净化、质子膜燃料电池等方面具有潜在的应用价值。除此之外,该材料在电催化析氧反应中具有优异的催化性能,有望推进电催化产氢的进程。
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公开(公告)号:CN109338470A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201810280842.5
申请日:2018-04-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种锰铜矿结构CuMnO2晶体材料的形貌调控方法,在碱性条件下,将金属前驱体和表面活性剂加入到溶剂中,搅拌均匀后置于反应釜中进行不同温度下的溶剂热反应,一段时间后得到不同形貌的CuMnO2材料,形貌包括三角片、纳米线、六棱柱和八面体。这些CuMnO2晶体材料具有良好的电化学储能特性,其中纳米线形貌的CuMnO2电化学活性位点最为丰富,展现出最优异稳定的储能性能,在准固态超级电容器领域具有广阔的应用前景;本发明具有操作简单,反应条件易于控制,可实现规模化生产等优点。
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公开(公告)号:CN117361648A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311379605.1
申请日:2023-10-24
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明适用于锂离子电池材料技术领域,提供了一种改性的无钴富锂锰基氧化物正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将无钴富锂正极与硫脲分别置于加热反应装置的两端,在惰性气氛条件下,以2‑10℃/min的加热速率升温至200‑300℃,恒温煅烧1‑10h,用去离子水洗除得到改性后的前驱体粉末表面的杂质,干燥得到表面覆盖镍梯度尖晶石的无钴富锂锰基正极材料。本发明通过表面覆盖镍梯度尖晶石有效提升了无钴富锂锰基氧化物的界面稳定性。将表面覆盖镍梯度尖晶石的无钴富锂锰基氧化物用作锂离子电池正极材料时,在200mA/g的电流密度下循环200圈后容量保持率不低于90%,同时表现出了优异的倍率性能。
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公开(公告)号:CN117293482A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310932754.X
申请日:2023-07-27
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M50/431 , H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/446 , H01M50/489 , H01M10/052 , H01M10/42 , C01G39/06 , C01B32/949
Abstract: 本发明适用于锂硫电池技术领域,提供了MoS2‑Mo2C MXene复合材料在制备锂硫电池隔膜中的应用,包括:将Mo2Ga2C MAX材料在氢氟酸中加热搅拌刻蚀后得到Mo2C MXene粉末A,将钼酸铵、葡萄糖和硫脲溶于水形成溶液A,加入Mo2C MXene粉末A,水热后将前驱体产物水洗至中性,冷冻干燥获得前驱体粉末B,将粉末B煅烧得到MoS2‑Mo2C MXene复合材料,将复合材料调成浆料修饰在隔膜表面,得到改性的锂硫电池隔膜。本发明减少了多硫化物溶解和穿梭,MoS2‑Mo2C MXene复合材料作为电催化剂促进电池充放电过程中多硫化物转化,加快反应动力学,提升了电池循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN116695166A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310674581.6
申请日:2023-06-08
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明适用于纳米材料技术领域,提供了一种锰基金属氧化物纳米电催化材料,所述锰基金属氧化物纳米电催化材料包括锰基金属氧化物纳米材料和基底,所述锰基金属氧化物纳米材料包括Mn、A和B,所述A为碱金属或碱土金属中的一种或多种,所述B为除Mn之外的其它过渡金属元素中一种或多种;Mn、A和B的摩尔比为0.6~1:0~0.4:0~0.4。采用简单的水热、退火等方法实现锰基金属氧化物纳米电催化材料的制备,制备过程简单,可控性强,适合用于大规模工业生产;有效拓宽纳米材料的相变温度区间,抓取不完全相变的中间状态并构建异质界面,为未来氢能的开发以及电催化领域拓展应用提供了一种新的方法。
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公开(公告)号:CN111569932B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202010556413.3
申请日:2020-06-17
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J27/24 , C01B21/082 , C01G19/02 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及材料领域,具体公开了一种复合材料及其制备方法、光催化剂、应用,所述复合材料包括P掺杂g‑C3N4纳米片载体和均匀分散在所述P掺杂g‑C3N4纳米片载体上的SnOx纳米球。本发明实施例提供的复合材料具备优异的光催化性能,可用于在可见光下催化还原高浓度重金属离子Cr(VI)废水,同时具有优异的光解水制氢性能,重复性好,制备方法简单,成本低廉,解决了提出的现有的光催化剂存在易在高浓度重金属离子Cr(VI)废水中失活的问题。而提供的制备方法简单环保,制备条件温和,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN114789047A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210333034.7
申请日:2022-03-30
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J21/02 , B01J23/755 , B01J35/02 , C07D307/44
Abstract: 本发明适用于材料合成和有机合成技术领域,提供了一种表面硼掺杂氧化镍催化剂的制备方法,表面硼掺杂氧化镍催化剂由可溶性镍盐、可溶性硼酸或硼酸盐和柠檬酸原料合成,成本可控;本发明的制备方法采用溶胶凝胶法,通过调控镍/硼比例和煅烧温度得到粒径大小不同的表面硼掺杂氧化镍纳米颗粒,该方法简单,易于操作,稳定性好,同时拥有高得比表面积和丰富的酸碱位点,将其应用到糠醛的Meerwein–Ponndorf–Verley反应,在低温和常压条件下表现出良好的催化活性、循环稳定性和可再生性,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN112316945B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202011212272.X
申请日:2020-11-03
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/00 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,具体公开了一种多相纳米复合材料及其制备方法、硝基还原催化剂、应用,所述多相纳米复合材料表现出良好的对硝基酚还原催化性能,通过以非晶氧化铝粉末、六水合硝酸钴、六水合硝酸镍和氯化铵为原料,采用简单的方法实现多相纳米复合材料的制备,整个过程简单绿色,可控性强,适合用于大规模工业生产,而多相纳米复合材料中的钴镍合金纳米粒子高度分散在非晶氧化铝纳米片上,避免其在催化过程中聚合或失活,实现了现有用于硝基还原反应的纳米催化剂在降低成本的基础上,避免因聚集或浸出而导致的不可逆失活的问题。而提供的多相纳米复合材料的制备方法简单,在化工生产领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN112316945A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011212272.X
申请日:2020-11-03
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/00 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,具体公开了一种多相纳米复合材料及其制备方法、硝基还原催化剂、应用,所述多相纳米复合材料表现出良好的对硝基酚还原催化性能,通过以非晶氧化铝粉末、六水合硝酸钴、六水合硝酸镍和氯化铵为原料,采用简单的方法实现多相纳米复合材料的制备,整个过程简单绿色,可控性强,适合用于大规模工业生产,而多相纳米复合材料中的钴镍合金纳米粒子高度分散在非晶氧化铝纳米片上,避免其在催化过程中聚合或失活,实现了现有用于硝基还原反应的纳米催化剂在降低成本的基础上,避免因聚集或浸出而导致的不可逆失活的问题。而提供的多相纳米复合材料的制备方法简单,在化工生产领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN111569932A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010556413.3
申请日:2020-06-17
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J27/24 , C01B21/082 , C01G19/02 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及材料领域,具体公开了一种复合材料及其制备方法、光催化剂、应用,所述复合材料包括P掺杂g-C3N4纳米片载体和均匀分散在所述P掺杂g-C3N4纳米片载体上的SnOx纳米球。本发明实施例提供的复合材料具备优异的光催化性能,可用于在可见光下催化还原高浓度重金属离子Cr(VI)废水,同时具有优异的光解水制氢性能,重复性好,制备方法简单,成本低廉,解决了提出的现有的光催化剂存在易在高浓度重金属离子Cr(VI)废水中失活的问题。而提供的制备方法简单环保,制备条件温和,适合大规模工业化生产。
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