一种用于动态配气系统中的快速气氛切换装置

    公开(公告)号:CN102313763B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201110207517.4

    申请日:2011-07-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于气体传感器技术领域,特别涉及用于动态配气系统的快速气氛切换装置。本发明由位于腔体中的两个独立气室、侧面磨砂镀膜的圆柱形转体、位于转体底部侧面扇形窗口中的两个气体传感器及外接的动态配气系统组成。在圆柱形转体旋转过程中,两个气体传感器在两个气室之间切换,而这两个气室将分别通入由动态配气系统所发生的背景气体与目标气体,从而实现超低浓度气氛下气体传感器响应恢复时间的准确测量。本发明的主要优点是装置结构简单、成本低廉,两个气体传感器在两种动态配气系统所产生的气氛之间可以快速(小于1秒)地切换,同时转动过程不会引起气室之间的气氛交换。

    高比表面积和窄孔分布的多孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101214951B

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN200810050249.8

    申请日:2008-01-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于多孔碳材料制备领域,涉及一种利用生物质材料松针制备具有高比表面积和较窄孔分布的多孔碳材料。通过适当调节活化剂用量、活化温度和活化时间,多孔碳材料的比表面积可以超过3000m2/g。本发明中的方法对生产设备要求低,制备过程简单、耗时少,反应中的主要副产物是焦油,同样是一种有很高利用价值的产品,多孔碳材料的洗涤液是富含钾离子的水溶液,经过简单的处理是很好的农业生产用钾肥。这种多孔碳材料在气体的贮藏与分离,电极材料,多种化学反应中的催化剂或催化剂载体,污水处理,贵金属回收等领域有很高的应用前景。这种方法具有原材料廉价丰富易得,制备过程简单,制备条件不受地域限制等优点,适合大规模工业生产。

    纳米结构二氧化锡锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101428847B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810051593.9

    申请日:2008-12-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料制备领域,具体涉及一种利用原位合成法制备具有纳米结构的金属氧化物电极材料。利用盐酸调节体系的pH值来控制所得空心微球的内部结构和尺寸大小。本发明中的原料普通易得,在制备的过程中不需要有机溶剂,制备过程简单,合成过程中不需要先合成模板材料和表面活性剂的参与,对设备要求低,耗时少,制备过程简单,制备过程中的主要副产物是水和二氧化碳,对环境友好。发明中所用原料普通,制备条件不受地区限制。这些空心二氧化锡微球在电极材料和催化剂载体等领域有很高的应用前景。这种方法具有原材料廉价易得,制备过程简单,制备条件不受地域限制等优点,适合大规模工业生产。

    生物质高比表面积微孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100467372C

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200710055490.5

    申请日:2007-04-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于微孔碳材料制备领域,涉及利用生物质制备具有高比表面积以及较窄孔分布的微孔碳材料,其是将生物质材料洗净,切割成1~3厘米长的小段,在惰性气氛保护下于300~500℃炭化3~4小时,然后将获得的炭化产物浸渍在碱性溶液中20~24小时直至炭化产物完全浸润,将炭化产物与溶液分离,之后在惰性气体保护下于700~800℃下活化1.5~3小时,自然降温至室温,再将产物用水洗至洗涤液的pH值为7~8,利用稀酸浸泡4~5小时,用水洗涤至洗涤液pH值为6~7,再在80~120℃下干燥得到微孔碳材料。本专利所述方法具有制备过程简单,原料廉价丰富,制备条件不受地域限制等优点,适合工业生产。

    介孔氧化铟锡微米球气敏材料、制备方法及其在氢气检测中的应用

    公开(公告)号:CN115477323B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202211221607.3

    申请日:2022-10-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种介孔氧化铟锡微米球气敏材料、制备方法及其在氢气快速检测中的应用,属于气敏材料技术领域。本发明以硝酸铟水合物和氯化亚锡水合物为原料,以丙三醇为配体,以无水醇为溶剂,采用金属醇盐前驱体法制备出一种对氢气高度敏感的介孔氧化铟锡微米球气敏材料。测试结果表明,在较低的工作温度(200℃)下,该材料对氢气表现出高选择性、高灵敏度以及较短的响应‑恢复时间(均小于3s)等优点。本发明所述气敏材料的制备方法为溶剂热方法,该方法所需设备简单、制备条件温和、合成周期短,原料成本低,微米球气敏材料纳米颗粒尺寸均匀,具有介孔孔隙,有利于实现氢气的实时检测和快速预警,具有很高的实用价值,易于实现规模化生产。

    一种对一氧化碳具有高灵敏度的蛛网状锗酸镉/氧化镉气敏材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115980140A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211309782.8

    申请日:2022-10-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种对一氧化碳具有高灵敏度的蛛网状锗酸镉/氧化镉气敏材料、制备方法及其在制备对一氧化碳具有高灵敏度的传感器中的应用,属于气敏材料技术领域。本发明是以锗源、镉源以及高分子聚合物为原料,采用静电纺丝方法制备出一种具有高一氧化碳灵敏度的蛛网状锗酸镉/氧化镉气敏材料。该气敏材料由纳米颗粒和纳米纤维组成,纳米颗粒的直径为100~200nm,纳米纤维的直径约为50nm。实验结果表明该气敏材料在240℃的工作温度下,对一氧化碳表现出极高的灵敏度,超低的检测下限和迅速的响应恢复能力,能够满足一氧化碳检测所需,并且成本低廉,易于合成,极具实用性。

    碱土金属掺杂的In2O3甲醛敏感材料及其在甲醛检测中的应用

    公开(公告)号:CN109342521B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201811193551.9

    申请日:2018-10-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种碱土金属掺杂的In2O3甲醛敏感材料及其在甲醛检测中的应用,属于无机功能材料技术领域。是将碱土金属盐、In(NO3)3·4.5H2O和聚乙烯吡咯烷酮溶于乙醇和DMF的混合溶剂中,通过静电纺丝技术、烘干及煅烧制得空心纳米管甲醛敏感材料。低价态的碱土金属掺杂,能够在三氧化铟的晶体结构中形成空位,调控氧化物半导体材料In2O3的能级结构,优化材料表面吸附氧,从而提升材料对甲醛检测的性能。在较低的工作温度下(130℃),敏感材料对甲醛气体表现出极高的响应,良好的稳定性,对甲醛的最低检测限(60ppb)能够达到国家民用建筑室内甲醛浓度标准。此外,该系列甲醛敏感材料制备工艺简单,成本低廉,可实现批量生产。

    一种铁基催化剂、制备方法及其在高效电催化水裂解方面的应用

    公开(公告)号:CN107376945A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710604320.1

    申请日:2017-07-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种铁基催化剂、制备方法及其在高效电催化水裂解方面的应用,属于电催化剂合成技术领域。首先通过溶剂热法合成FeS纳米片,然后电化学原位活化得到Fe@FeOxSy核壳纳米粒子铁基催化剂。本发明产品在碱性条件下具有极好的电催化水裂解活性和稳定性能:电催化水裂解析氢仅需过电势510mV,便可达到工业级标准级电流密度1000mA/cm-2;电催化水裂解析氧仅需过电势240mV,便可达到组成碱性电解池所需电流密度10mA/cm-2,远远好于目前工业所用贵金属催化剂,并且稳定性均可长达至少1000h,性能而不衰减。具有制备方法简单,方便可控,制备周期短,易于规模制备的优点,所需原料储量丰富、价格低廉、可代替贵金属、促进水裂解产氢商业化应用。

    一种碳纤维负载硫化钴纳米片催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN105289658B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510701636.3

    申请日:2015-10-23

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E60/366

    Abstract: 本发明提供一种碳纤维负载硫化钴纳米片催化剂及其应用,属于催化剂的合成与应用技术领域。先将金属钴盐与硫源溶于乙二醇中,再将上述溶液装入带有聚四氟乙烯内衬的反应釜中,加入碳基导电材料,然后在一定温度下处理得到碳纤维负载硫化钴纳米片催化剂。本发明采用溶剂热法一步制备出碳纤维负载的硫化钴纳米片,该合成方法温和简单,对设备的要求不高,适于规模生产,而且合成原料廉价,可控性高,样品性质重现性好。需要强调的是,这种原位生成的硫化钴纳米片,结合碳纤维柔性的三维结构能够暴露更多的催化活性位点,可以极大地提升硫化钴的电催化裂解水产氢性能。

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