一种尿素的合成方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117903005A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311624117.2

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种尿素的合成方法,将含有水分子、氮气和二氧化碳的混合气体通入放电反应腔体中,使水分子产生水自由基阳离子团簇,与氮气和二氧化碳反应,获得尿素自由基阳离子,然后使用接地或接负极的装置捕捉尿素自由基阳离子,制得尿素。本发明能够解决现有技术在利用二氧化碳制备尿素时,反应条件苛刻,需要高温高压的问题,且该方法绿色温和,无需催化剂,满足碳中和要求等。

    一种硼掺杂介孔花状四氧化三铁/碳复合吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111154455A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010020401.9

    申请日:2020-01-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种硼掺杂介孔花状四氧化三铁/碳复合吸波材料及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域。以氯化铁、尿素、十六烷基三甲基溴化铵、硼酸为反应原料,乙二醇为溶剂,采用溶剂热法制得铁醇盐前驱体,之后将铁醇盐前驱体在惰性气体下煅烧,得到硼掺杂介孔花状四氧化三铁/碳的复合吸波材料。通过将该吸波材料和石蜡复合进行吸波性能测试,结果显示样品对电磁波具有很强的吸收性能,其最大反射损失值达到了-51dB;通过调节厚度,其有效吸收带可以达到14.2GHz,包含了整个C波段、X波段、Ku波段。该吸波材料具有优异的吸波性能、较宽的吸波频带、较强的吸收强度,在吸波领域具有较大的应用潜力。

    钒酸钇纳米粒子和稀土离子掺杂钒酸钇纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN105733584B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201610242539.7

    申请日:2016-04-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的钒酸钇纳米粒子和稀土离子掺杂钒酸钇纳米粒子及其制备方法属于荧光纳米材料的技术领域。制备方法是把十二水合原钒酸钠、六水合稀土氯化物、聚丙烯酸和水以一定比例混合,调节pH,在室温搅拌反应,或者移入三颈瓶在60~90℃下进行反应均可得到水溶性钒酸钇纳米粒子和水溶性稀土离子掺杂钒酸钇纳米粒子。本发明方法过程简单便捷,成本低,对环境友好,而且工艺重复性好;所得纳米粒子具有良好的水溶性,粒径较小,在医学成像和荧光标记方面具有巨大的潜力应用。

    水热技术制备SrCuSi4O10和BaCuSi4O10蓝色颜料的方法

    公开(公告)号:CN103601202B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201310566624.5

    申请日:2013-11-14

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 陈岩 冯守华

    Abstract: 本发明的水热技术制备SrCuSi4O10和BaCuSi4O10蓝色颜料的方法,属于水热化学技术领域。以氧化铜粉末或铜盐、钡盐或锶盐、硅酸盐作为原料,NH4OH作为矿化剂,水热反应过程是,将反应物按目标产物的计量比与蒸馏水混合后,调节溶液pH值10

    一种原位自生长的太阳选择性吸收膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104697210A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510122082.1

    申请日:2015-03-19

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: F24S70/225 Y02E10/40

    Abstract: 一种原位自生长的太阳选择性吸收膜及其制备方法,属于太阳选择性吸收膜制备技术领域。由不锈钢金属基片衬底和在不锈钢金属基片衬底上原位自生长的泡沫状纳米结构吸收薄膜组成,吸收薄膜的厚度为1~3μm,膜层中及膜表面分布有较均匀的由类尖晶石结构的Fe3-x-yCrxNiyO4(x=0.18~0.27,y=0.25~0.35)纳米粒子团堆积的孔隙,纳米粒子团的粒径是20~60nm,孔隙的尺寸是20~80nm。本发明的吸收薄膜在保持高太阳吸收率和低热发射率前提下,具有结构简单,泡沫状纳米结构原位生长于基底上,结合紧密牢固,热稳定性和耐候性较好。该膜可以用在太阳能光热发电集热管领域。

    一种具有在线取样装置的高温高压反应釜

    公开(公告)号:CN102773042B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201210290826.7

    申请日:2012-08-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的具有在线取样装置的高温高压反应釜属于化学反应设备的技术领域。结构有高温高压釜体(1)与缓冲釜体(2)之间有第一取样管(10)相通,常温常压釜体(3)与缓冲釜体(2)间有第二取样管(13)相通。高温高压釜体(1)外面的加热冷却及保温装置,真空装置,增压泵(7)为加压气体增压。第一取样管(10)在高温高压釜体(1)内分为两支,分别取气体样和取液体样。常温常压釜体(3)开有气体出口和液体出口与检测设备连接。本发明结构简单,集在线取样、加热、加压、抽真空于一体,通过在线取样进行化验来监测反应进程,以便尽快处理反应过程中出现的问题,避免浪费,具有很好的实用性。

    一种金属硒化物纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN103145105B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201310121325.0

    申请日:2013-04-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的金属硒化物纳米晶的制备方法属于半导体材料合成的技术领域。以1,5-二(3-甲基-2-硒酮)戊烷(Pbis)为硒源体,分别配制Pbis多元醇溶液、金属盐多元醇溶液和聚乙烯吡咯烷酮多元醇溶液,将Pbis多元醇溶液及氨基化合物加入金属盐多元醇溶液和聚乙烯吡咯烷酮多元醇溶液的混合溶液中,于在180~220℃下反应1~120分钟,经离心分离、洗涤和干燥得到金属硒化物纳米晶。本发明合成过程安全,对环境友好;反应时间短,制备条件温和;具有较好的通用性;产物均具有高水溶性、分散性以及较为均一的尺寸和形貌;为研究半导体纳米硒化物纳米晶性质和实际用途提供了新的合成方法和新材料。

Patent Agency Ranking