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公开(公告)号:CN110504107B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910770375.9
申请日:2019-08-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于材料领域,提供了一种纳米复合电极材料及其制备方法和超级电容器,包括如下步骤:对泡沫铜进行预处理,得到直径为100~200nm,形貌为尖端窄、下端宽的柱状氧化铜纳米阵列;将所述氧化铜纳米阵列放置于电化学沉积容器中,加入过渡金属硫化物电沉积液,通电,使所述过渡金属硫化物电沉积在所述氧化铜纳米阵列上,得到直径为280~320nm,形貌为圆柱状阵列的纳米复合电极材料。通过该方法制得的纳米复合电极材料的循环稳定性、倍率性能高,能有效地增加与电解液的接触面积,其上具有更多的电化学活性位点,有利于提高其储能能力,可用作超级电容器的电极材料,制备成本低,重复性好,工艺简单,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110449329A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910729635.8
申请日:2019-08-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种超疏水性非虹彩结构色薄膜的制备方法,属于光子晶体薄膜制备技术领域。首先,用低表面能的溶剂对胶体微球进行疏水处理,然后将黑色纳米颗粒、疏水后的胶体微球乳液按一定比例混合,并均匀分散于乙醇中形成乳液。然后,通过滴涂、旋涂、浸涂、提拉、喷涂、喷墨打印将上述乳液置于基底上。室温干燥后,便形成具有高饱和度、高亮度且具有疏水性质的非虹彩结构色材料。本发明借助黑色纳米颗粒对无序光学结构引起的非相干散射光的吸收作用显著提高了非彩虹色结构色材料的色彩饱和度。通过疏水处理使得非虹彩结构色薄膜具有良好的疏水特性,接触角在150°以上。本发明在装饰装修、防伪、化妆品包装、工艺品和布告牌等领域有实际的应用。
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公开(公告)号:CN108807944A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810823055.0
申请日:2018-07-25
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/583 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/362 , B82Y30/00 , H01M4/52 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 一种中空多孔Co3O4纳米盒/还原氧化石墨烯复合材料的制备方法及应用,属于锂离子负极材料制备技术领域。其主要步骤为:(1)制备钴基金属有机框架ZIF‑67;(2)在氩气保护下400℃保温2h,在空气中400℃保温2h,制备中空多孔Co3O4纳米盒;(3)通过一次水热将中空多孔Co3O4纳米盒与氧化石墨烯复合,并使氧化石墨烯在水热过程中发生还原反应。该材料制备方法比较新颖、工艺简单、结构相对容易控制,作为锂离子电池负极材料,表现出高的容量,出色的倍率性能,优异的循环稳定性,具有非常广阔的应用前景。
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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:CN1314836C
公开(公告)日:2007-05-09
申请号:CN200410011015.4
申请日:2004-08-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种镁合金磷化溶液及其磷化工艺。镁合金磷化溶液,是由以下成分组成的水溶液,即每升该溶液中含有:氧化锌1~4.5克、磷酸10~45克、络合剂酒石酸钠0~20克、促进剂硝酸钠0.1~6克、腐蚀抑制剂氟化钠0.5~4.5克。其磷化工艺流程为:镁合金工件表面脱脂并除去氧化膜→水洗→磷化→水洗→烘干;磷化温度为15~80℃,时间为0.1~50分钟。本发明之磷化工艺,在镁合金部件表面可获得保护性能好、厚度超过铬酸盐膜的、细致均匀的磷酸盐转化膜。该膜稳定、附着力强,可提高镁合金零部件的抗腐蚀性及使用寿命;磷化工艺稳定易于控制,成本低。
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公开(公告)号:CN1298632C
公开(公告)日:2007-02-07
申请号:CN200510016647.4
申请日:2005-03-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种获得纳米级碘化铜粉体的制备方法。它是将含有硫酸铜0.1M~0.2M/L、络合剂0.068-0.136M/L的硫酸铜澄清水溶液在常温、常压、状态下缓慢滴加到含有碘化钾0.2~0.4M/L、络合剂0.068-0.136M/L、分散剂0.02~0.04M/L的碘化钾澄清水溶液中并同时充分搅拌,静置沉降后得到纳米碘化铜沉淀;该纳米碘化铜沉淀物经过过滤、水洗,在80~100℃温度下干燥1~2.5小时,便得到粒度为100nm以下的纳米碘化铜粉体。本发明工艺过程简单易控制,无污染、产品质量稳定、纯度高、成本低、易于工业化规模生产,克服了现有制备方法存在的工艺复杂、成本昂贵的缺点。
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公开(公告)号:CN1598052A
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN200410011014.X
申请日:2004-08-02
Applicant: 吉林大学
IPC: C23C18/36
Abstract: 本发明涉及一种用于镁合金表面化学镀镍的溶液及其施镀方法,以克服目前镁合金化学镀镍工艺复杂、成本高的缺点。本发明镁合金化学镀镍溶液,每升该溶液中含有:硫酸镍5~50克、次亚磷酸钠5~50克、络合剂柠檬酸钠3~45克、稳定剂硫脲0.5~2毫克、腐蚀抑制剂氟化钠7~12克。施镀方法是先将表面清洁的镁合金部件在浓度15%的硝酸溶液中处理10~60秒,在水中洗净,再在浓度40%的氢氟酸中浸1~10分钟,在水中洗净后浸渍于用浓氨水调至pH值为5~7的镀镍溶液中进行化学施镀,工作温度为82~90℃。该化学镀镍溶液成分简单,配制方便,成本较低,成分浓度可在较大范围内变化,稳定性好,可长期存放,镀速高。
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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: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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