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公开(公告)号:CN112877712B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110043401.5
申请日:2021-01-13
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/091
Abstract: 本发明适用于电催化技术领域,提供了一种过渡金属磷硫化物及其制备方法和应用,该过渡金属磷硫化物的制备方法包括以下步骤:将硝酸镍、硝酸钴、尿素和氟化铵进行混合,并配制成溶液,得到前驱液;将泡沫镍加入前驱液中进行水热反应,得到前驱体;在保护气氛下,将前驱体置于含有硫氢化钠、次亚磷酸钠的环境中进行煅烧处理,得到所述过渡金属磷硫化物。本发明先通过水热生成镍钴氢氧化物前驱体,然后通过保护气体加热的方式同时掺入磷源和硫源,可诱导S和P生成异质结构;由于不同元素的协同作用,该结构加快了电子传输,从而可以提高过渡金属磷硫化物的导电性,而这些优势在电催化测试中体现为高催化活性和长效的稳定性。
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公开(公告)号:CN115595542A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211306709.5
申请日:2022-10-25
Applicant: 吉林大学(CN)
Abstract: 本发明公开了一种超硬纳米异构中熵合金薄膜及其制备方法,所述超硬纳米异构CrCoNi合金是由短小的柱状晶和分散在柱状晶周围的等轴晶组成的纳米晶复合材料,这里的异质结构是通过间隔溅射的方式制备而成。这些分散排布的等轴晶改善了以往由磁控溅射制备的中/高熵合金柱状纳米结构的各向异性力学行为。本发明介绍的异质纳米晶合金同时具备高屈服强度和良好的塑性以及优异的热稳定性,且磁控溅射工艺操作简单。
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公开(公告)号:CN112530712A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011350068.4
申请日:2020-11-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于超级电容器技术领域,提供了一种复合电极材料及其制备方法和超级电容器,该复合电极材料的制备方法包括以下步骤:通过模板法制备多孔氧化锌;利用三甲基氯硅烷对多孔氧化锌进行表面改性处理,得到改性多孔氧化锌;通过水热法在改性多孔氧化锌的内、外表面上负载氧化镍材料,得到所述复合电极材料。本发明利用多孔氧化锌作为核材料,通过孔道结构来提高活性物质负载量,同时,丰富的孔道结构可作为电容器充放电过程中的离子和电子传输通道;另一方面构建的p‑n节结构增强了核‑壳材料的电子协同作用,使得复合电极材料表现出更大的电势窗口和超高的比电容。
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公开(公告)号:CN119643908A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510181085.6
申请日:2025-02-19
IPC: G01Q30/20
Abstract: 本发明涉及薄膜透射样品技术领域,公开了一种薄膜透射样品制备方法,包括以下步骤:选取物理气相沉积制备的硅衬底的致密金属薄膜作为薄膜样品,将薄膜样品切割后使用无水乙醇进行清洗;将薄膜样品的薄膜面粘在玻璃片上,再将玻璃片粘在磨样器上,暴露薄膜样品硅衬底的一侧,以“8”字路径在砂纸对硅衬底进行打磨减薄;将步骤2打磨后的薄膜样品从玻璃片上取下,清洗后进行二次打磨减薄,本发明可制备薄膜样品的平面透射样品,弥补了聚焦离子束和对粘方式仅观测截面透射区域的不足,同时对样品的需求量较小,大大提高了样品的使用率;针对脆性薄膜样品,采取了两步打磨的方式,可以有效避免脆性试样在打磨过程中破碎的风险。
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公开(公告)号:CN112358812A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011274245.5
申请日:2020-11-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D183/08 , C09D5/08 , B23K26/352 , B05D3/00 , B05D5/00 , B05D7/14 , B05D7/24
Abstract: 本发明适用于功能性材料技术领域,提供了一种镁合金超疏水涂层及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:用金相砂纸和抛光膏对镁合金的表面进行抛光处理后,再经清洗,得到抛光处理后的镁合金;采用十字交叉型路径,对抛光处理后的镁合金进行激光加工,刻蚀出方格结构后,再经清洗,得到激光加工后的镁合金;将激光加工后的镁合金用氟硅烷的乙醇溶液进行化学修饰,并经清洗后,再进行热处理,得到镁合金超疏水涂层。本发明提供的制备方法,简单,快捷,经济实惠,其一方面利用镁合金在激光加工下得到方格型粗糙结构,另一方面利用氟硅烷降低镁合金的表面能,来构筑长寿命的超疏水表面,使得超疏水镁合金表现出耐腐蚀性和优异的自清洁效果。
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公开(公告)号:CN107831085A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711062172.1
申请日:2017-11-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种测试金属材料在不同压入深度的硬度的方法,属于测试硬度技术领域。该方法采用纳米压痕测试,得到材料的载荷-位移曲线、弹性模量和接触刚度等数据,通过计算得到金属材料在不同压入深度的硬度。该方法仅通过一次纳米压痕测试,就可以得到连续的硬度-位移曲线,大大减少了实验时间与成本,而且操作简便,局限性小,不仅适用于纳米压痕实验的加载阶段,还适用于保载阶段。从而为后续研究提供基础,具有非常广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112530712B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202011350068.4
申请日:2020-11-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于超级电容器技术领域,提供了一种复合电极材料及其制备方法和超级电容器,该复合电极材料的制备方法包括以下步骤:通过模板法制备多孔氧化锌;利用三甲基氯硅烷对多孔氧化锌进行表面改性处理,得到改性多孔氧化锌;通过水热法在改性多孔氧化锌的内、外表面上负载氧化镍材料,得到所述复合电极材料。本发明利用多孔氧化锌作为核材料,通过孔道结构来提高活性物质负载量,同时,丰富的孔道结构可作为电容器充放电过程中的离子和电子传输通道;另一方面构建的p‑n节结构增强了核‑壳材料的电子协同作用,使得复合电极材料表现出更大的电势窗口和超高的比电容。
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公开(公告)号:CN113684494A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111078481.4
申请日:2021-09-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/091 , C25B1/04 , C01B25/08
Abstract: 本发明提供一种三元过渡金属电解水析氢催化剂复合材料及制备方法,包括如下步骤:按照一定摩尔比,将C6H17FeO10、C4H6NiO4·4H2O、C4H6CoO4·4H2O加入到C3H8O2中再加入C3H8O到混合溶液中,共同放入反应釜中,得到FeCoNiOH/NF前驱体;将所得FeCoNiOH/NF前驱体与NaH2PO2分别放在两个瓷舟中,将装有NaH2PO2的瓷舟放在管式炉的上风口,将装有FeCoNiOH/NF前驱体的瓷舟放在管式炉的下风口;在氩气氛围内以一定的升温速率升温至350℃并保温一定时间,得到FeCoNiP/NF复合材料。以泡沫镍为导电基底的生长FeCoNiP三元过渡金属磷化物,泡沫镍的三维骨架结构可以增加电解水催化剂的比表面积,提供更多的电催化活性位点,而且,泡沫镍具有良好的机械性能,保证了活性电极在催化过程中结构的稳定性。
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公开(公告)号:CN112358812B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202011274245.5
申请日:2020-11-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D183/08 , C09D5/08 , B23K26/352 , B05D3/00 , B05D5/00 , B05D7/14 , B05D7/24
Abstract: 本发明适用于功能性材料技术领域,提供了一种镁合金超疏水涂层及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:用金相砂纸和抛光膏对镁合金的表面进行抛光处理后,再经清洗,得到抛光处理后的镁合金;采用十字交叉型路径,对抛光处理后的镁合金进行激光加工,刻蚀出方格结构后,再经清洗,得到激光加工后的镁合金;将激光加工后的镁合金用氟硅烷的乙醇溶液进行化学修饰,并经清洗后,再进行热处理,得到镁合金超疏水涂层。本发明提供的制备方法,简单,快捷,经济实惠,其一方面利用镁合金在激光加工下得到方格型粗糙结构,另一方面利用氟硅烷降低镁合金的表面能,来构筑长寿命的超疏水表面,使得超疏水镁合金表现出耐腐蚀性和优异的自清洁效果。
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公开(公告)号:CN112430900A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011350693.9
申请日:2020-11-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于防霜技术领域,提供了一种防霜透光的静电纺丝薄膜及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将至少一种纺丝液进行静电纺丝,得到半成品薄膜;所述纺丝液包括疏水性聚合物和有机溶剂,其中,疏水性聚合物的质量百分比浓度为4%~25%;将半成品薄膜置于饱和食盐水上,形成所述静电纺丝薄膜。该制备方法制得的静电纺丝薄膜抑制结霜的效果极佳,透光性良好,其纳米纤维尺寸均匀,具有较好的疏水性,具有致密的孔径,并且薄膜下方的饱和食盐水,能够有效吸附周围空气中的水分,从而使得薄膜周围形成干区,抑制结霜,可以使得抑制结霜时间高达30分钟以上,不出现冰晶。
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