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公开(公告)号:CN113325042B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110653417.8
申请日:2021-06-11
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明提供了一种钠型MTW分子筛及其制备方法和应用、氨气气体传感器及其制备方法和应用,属于化学电阻式气体传感器技术领域。本发明提供了的钠型MTW分子筛,所述钠型MTW分子筛的硅铝比为20~35。本发明提供的钠型MTW分子筛的孔道和笼中的Na+离子作为可自由移动的阳离子,用于平衡硅铝酸盐分子筛骨架负电荷,本发明提供的钠型MTW分子筛的硅铝比低,具有离子电导率高且电阻小的优点,以本发明提供的钠型MTW分子筛作为敏感材料,提高化学电阻式氨气气体传感器的性能与稳定性,为沸石分子筛在传感领域的应用提供理论依据,而且提供的氨气气体传感器对于呼气中氨气检测的灵敏高、选择性高、耐湿性高、检测精度高且稳定性高。
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公开(公告)号:CN1286711C
公开(公告)日:2006-11-29
申请号:CN200510016616.9
申请日:2005-03-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种利用软刻技术构造胶体球间隔有序排列的方法,特别是涉及一种利用软刻技术对胶体球的球间距、晶格结构进行精确控制的方法。包括有序胶体晶体、PDMS模板制备、揭起软光刻技术将二维胶体晶体转移到PDMS模板、涂有聚乙烯醇膜层基底的制备、胶体球间隔有序排列的形成五个步骤。其中通过将带有胶体球的PDMS模板放于甲苯摩尔含量为100%~0%的甲苯/丙酮混合溶液中溶胀,可以在聚乙烯醇膜层基底上形成表面平的或表面图案化的二维六方胶体球间隔有序排列和非六方结构的二维胶体球排列。利用本发明方法制备的间隔有序排列胶体球在光学、光子学、传感器和表面微构造等领域有着诱人的应用前景。
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公开(公告)号:CN113325042A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110653417.8
申请日:2021-06-11
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明提供了一种钠型MTW分子筛及其制备方法和应用、氨气气体传感器及其制备方法和应用,属于化学电阻式气体传感器技术领域。本发明提供了的钠型MTW分子筛,所述钠型MTW分子筛的硅铝比为20~35。本发明提供的钠型MTW分子筛的孔道和笼中的Na+离子作为可自由移动的阳离子,用于平衡硅铝酸盐分子筛骨架负电荷,本发明提供的钠型MTW分子筛的硅铝比低,具有离子电导率高且电阻小的优点,以本发明提供的钠型MTW分子筛作为敏感材料,提高化学电阻式氨气气体传感器的性能与稳定性,为沸石分子筛在传感领域的应用提供理论依据,而且提供的氨气气体传感器对于呼气中氨气检测的灵敏高、选择性高、耐湿性高、检测精度高且稳定性高。
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公开(公告)号:CN1654311A
公开(公告)日:2005-08-17
申请号:CN200510016616.9
申请日:2005-03-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种利用软刻技术构造非紧密堆积的胶体球有序排列的方法,特别是涉及一种利用软刻技术对胶体球的球间距、晶格结构进行精确控制的方法。包括有序胶体晶体、PDMS模板制备、揭起软光刻技术将二维胶体晶体转移到PDMS模板、涂有聚乙烯醇膜层基底的制备、非紧密堆积胶体球有序排列的形成五个步骤。其中通过将带有胶体球的PDMS模板放于甲苯摩尔含量为100%~0%的甲苯/丙酮混合溶液中溶胀,可以在聚乙烯醇膜层基底上形成表面平的或表面图案化的二维六方非紧密堆积的胶体球排列和非六方结构的二维胶体球排列。利用本发明方法制备的非紧密堆积的胶体球有序排列在光学、光子学、传感器和表面微构造等领域有着诱人的应用前景。
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公开(公告)号:CN113860328B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202111294606.7
申请日:2021-11-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种SAPO‑17分子筛及其制备方法和应用,属于化工吸附剂技术领域。本发明在微波条件下进行晶化,受热均匀,加热速度快,同时加入晶种,容易在晶种结构碎片的表面上形成晶核,利用微波和晶种的协同作用更有利于晶体的快速生长,得到结晶度高、稳定性好的SAPO‑17分子筛。本发明采用晶种协同微波辅助法快速合成SAPO‑17分子筛,能够缩短晶化时间(1~10min),所制备的分子筛具有较高的比表面积和孔体积,与CO2有更强的相互作用力,因而具有更高的CO2吸附能力,对CO2的选择性吸附较好,因此对CO2和N2具有高吸附分离效果。
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公开(公告)号:CN113860328A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111294606.7
申请日:2021-11-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种SAPO‑17分子筛及其制备方法和应用,属于化工吸附剂技术领域。本发明在微波条件下进行晶化,受热均匀,加热速度快,同时加入晶种,容易在晶种结构碎片的表面上形成晶核,利用微波和晶种的协同作用更有利于晶体的快速生长,得到结晶度高、稳定性好的SAPO‑17分子筛。本发明采用晶种协同微波辅助法快速合成SAPO‑17分子筛,能够缩短晶化时间(1~10min),所制备的分子筛具有较高的比表面积和孔体积,与CO2有更强的相互作用力,因而具有更高的CO2吸附能力,对CO2的选择性吸附较好,因此对CO2和N2具有高吸附分离效果。
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