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公开(公告)号:CN108912739A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810775210.6
申请日:2018-07-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种超疏水非晶态金属硼化物纳米合金材料的制备方法,属于纳米材料制备技术领域,首先合成非晶态金属硼化物(MBx,M=Fe、Co、Ni;x=0.1-1.0)纳米合金材料,该材料形貌为黑色非晶态层状褶皱薄层;其次,合成超疏水金属硼化物(MBx,M=Fe、Co、Ni;x=0.1-1.0)纳米合金材料,该材料为黑色纳米颗粒。本方法适用于多种纳米超疏水非晶态合金材料的制备,所制备的纳米材料在具有优异的超疏水性能的同时,合成成本较低,制备方法简单易于流水线合成,根据需求可调整性比较强,有利于大规模制备与应用。该方法显著减少了对环境和生物有害的氟硅烷类化合物的使用,产物绿色环保,易于资源回收利用。
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公开(公告)号:CN119706952A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411899002.9
申请日:2024-12-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G49/00 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池领域,具体是一种快充锂离子电池负极材料的制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:将PTA溶于DMF中,搅拌至完全溶解,再向其中加入五氯化铌和六水合三氯化铁,再次搅拌至完全溶解,得到中间产物,将中间产物移入烘箱并在200℃保温,将烘箱的中间产物离心,得到沉淀,用乙醇洗涤沉淀并且在60℃的烘箱中干燥,得到干燥粉末,将干燥粉末在空气的气氛和800℃煅烧,即可得到成品。本发明采用加入Fe源,Fe原子替代少量Nb原子,创新性合成FeNb11O29电极材料;合成的FeNb11O29可用于锂离子电池,进行快速充放电,30A/g的大电流下,仍可长循环;本发明的方法操作简单,且采用的铁盐成本低,对环境友好,易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN119650319A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411775585.4
申请日:2024-12-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于电极材料技术领域,提供了一种高容量四氧化三铁电极的制备方法,包括以下步骤:将铁源盐溶液和碳布基底一起放入反应釜中,再置于烘箱中进行水热反应,待水热反应结束后,得到Fe2O3@CC前驱体,对其进行清洗、干燥;将Fe2O3@CC前驱体作为工作电极,铂片和甘汞电极分别作为对电极和参比电极,氢氧化钾溶液作为电解液,用循环伏安法或恒流充放电法对工作电极进行电化学氧化还原过程,直至Fe2O3@CC前驱体全部转变为Fe3O4@CC活性物质,取出后对其进行清洗、干燥,即可得到高容量四氧化三铁电极。本发明还提供了一种高容量四氧化三铁电极及其应用。本发明通过水热法和电化学转化法合成Fe3O4@CC材料,实现了超高的接近理论容量的比电容,达到约1000F/g。
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公开(公告)号:CN112011336A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010926037.2
申请日:2020-09-07
Applicant: 吉林大学
IPC: C09K11/70
Abstract: 本发明公开了一种稀土元素掺杂的亚磷酸锰无机荧光粉及其制备方法。该稀土元素掺杂的亚磷酸锰开放骨架材料的化学式为:(NH4)2[Mn2(HPO3)3]:Ln(Tbx,Euy,Cez),Ln由Tb、Eu和Ce中的一种或多种组成,x、y、z分别为掺杂的Tb,Eu和Ce元素与(NH4)2[Mn2(HPO3)3]的摩尔比,其允许值范围皆为0.001至1.000。该稀土元素掺杂的亚磷酸锰无机荧光粉可被200至380纳米的紫外光激发,并发射出380至760纳米的可见光。本方法采用离子交换法,产物具有纯度高、均匀性好等特点,且制备成本较低、方法简单、过程绿色环保,易于大规模合成。本方法制备的稀土元素掺杂的亚磷酸锰无机荧光材料具有在紫外光激发下在多种荧光发光色域发光的能力,并可通过改变稀土元素的掺杂种类和比例来调节荧光发光性质以满足实际需求。
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公开(公告)号:CN119650311A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411774833.3
申请日:2024-12-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于化学电源技术领域,提供了一种多孔四氧化三铁的对称式电容器的制备方法,包括以下步骤:将铁源盐溶液、造孔添加剂和经过表面处理的碳材料基底放入反应釜中并置于烘箱中进行水热反应,待水热反应结束后,得到多孔三氧化二铁@碳材料;采用循环伏安法对多孔三氧化二铁@碳材料进行电化学转化,得到柔性的多孔四氧化三铁@碳材料;将多孔四氧化三铁@碳材料分别作为正极材料和负极材料,取两电极夹分别夹取正、负极材料,置于盛有中性盐溶液的电解池中,组装得到超级电容器单体。本发明还提供了一种多孔四氧化三铁的对称式电容器及其应用。本发明的电容器具有比电容高、能量密度高、循环稳定性好、使用寿命长等优势。
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公开(公告)号:CN118638550A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410714030.2
申请日:2024-06-04
Applicant: 吉林大学
IPC: C09K11/79
Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂双色荧光材料及其制备方法和应用,其化学通式为:K3RESi6O15:xM,其中0.002≤x≤0.05;所述RE为稀土镨离子Pr3+、铈离子Ce3+、铽离子Tb3+中的任意一种;所述M为钐离子Sm3+、铕离子Eu3+、钆离子Gd3+、铽离子Tb3+、铒离子Er3+中的任意一种,且所述RE与所述M为不同稀土离子。本发明提供的稀土元素掺杂的硅酸盐无机荧光材料具有在不同紫外光激发下在多种荧光发光色域(如红光区和黄绿光区等)发光的能力,并可通过改变稀土元素的掺杂种类和比例来调节荧光发光性质以满足实际需求。
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公开(公告)号:CN119560317A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411733241.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于储能装置技术领域,提供了一种高比电容含水氧化钌正极材料的制备方法,包括以下步骤:将RuO2·xH2O进行退火处理,将RuO2·xH2O粉末与粘结剂、导电剂配制成浆料,搅拌,涂覆在碳纸上,真空干燥;使用三电极体系,以干燥后的负载有RuO2·xH2O粉末的碳纸作为工作电极,进行活化过程,所述活化的方式为恒电流间歇滴定法活化、循环伏安法活化和恒流充放电法活化中的一种。本发明还提供了一种高比电容含水氧化钌正极材料及其应用。本发明降低了退火温度,减少含水氧化钌中的一部分结晶水,使结晶水达到一个合适的程度;再通过电化学恒电流间歇滴定循环降低含水氧化钌的结晶性使电子传输和离子输运达到最协调状态,进而提高正极材料的比电容。
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公开(公告)号:CN118516720A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410774210.X
申请日:2024-06-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种阳离子插层γ相羟基氧化钴及高性能集流体,属于纳米材料制备与应用技术领域。所述的羟基氧化钴通过合成α相氢氧化钴为前驱体。通过电化学氧化得到花瓣状不同阳离子插层的γ相羟基氧化钴。本发明方法过程简单,合成的样品作为超级电容器正极材料具有优异比容量和循环稳定性,在储能领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN112011336B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010926037.2
申请日:2020-09-07
Applicant: 吉林大学
IPC: C09K11/70
Abstract: 本发明公开了一种稀土元素掺杂的亚磷酸锰无机荧光粉及其制备方法。该稀土元素掺杂的亚磷酸锰开放骨架材料的化学式为:(NH4)2[Mn2(HPO3)3]:Ln(Tbx,Euy,Cez),Ln由Tb、Eu和Ce中的一种或多种组成,x、y、z分别为掺杂的Tb,Eu和Ce元素与(NH4)2[Mn2(HPO3)3]的摩尔比,其允许值范围皆为0.001至1.000。该稀土元素掺杂的亚磷酸锰无机荧光粉可被200至380纳米的紫外光激发,并发射出380至760纳米的可见光。本方法采用离子交换法,产物具有纯度高、均匀性好等特点,且制备成本较低、方法简单、过程绿色环保,易于大规模合成。本方法制备的稀土元素掺杂的亚磷酸锰无机荧光材料具有在紫外光激发下在多种荧光发光色域发光的能力,并可通过改变稀土元素的掺杂种类和比例来调节荧光发光性质以满足实际需求。
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