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公开(公告)号:CN118663285A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410788454.3
申请日:2024-06-19
申请人: 长春理工大学
IPC分类号: B01J27/138 , B01J35/39 , B01J35/54 , B01J37/16 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种多孔ZnO/Ag量子点/AgCl光催化剂及其制备方法,属于纳米材料,环境保护和环境治理等技术领域。其特征在于,采用模板法制备多孔ZnO前驱体,直接沉淀法复合AgCl,光还原法负载Ag量子点,制备的ZnO/Ag量子点/AgCl中AgCl客体分布在多孔ZnO的孔道中,避免了AgCl发生光分解反应,而ZnO基体纳米孔道边缘裸露的AgCl光分解成Ag量子点,从而使ZnO和AgCl之间形成了典型的Z型异质结结构,ZnO/Ag量子点/AgCl光催化剂在可见光及太阳光照射下对多种染料和抗生素表现出非常高效的光催化降解性能。该材料在印染、制药、印刷和残余农药去除等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118600591A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410678583.7
申请日:2024-05-29
申请人: 长春理工大学
摘要: 本发明涉及一种氧化硅包覆四氟钆钠管套球结构纳米纤维的制备技术,属于一维纳米材料制备技术领域。本发明包括三个步骤:(1)配制纺丝液;(2)采用单轴静电纺丝技术制备PVP/[NaNO3+Gd(NO3)3+Yb(NO3)3+Ho(NO3)3+TEOS]原始复合纳米纤维;(3)制备NaGdF4:10%Yb3+,1%Ho3+@void@SiO2管套球结构纳米纤维,采用氟化氢铵为氟化剂,活性碳粒为辅助还原剂,在空气中将PVP/[NaNO3+Gd(NO3)3+Yb(NO3)3+Ho(NO3)3+TEOS]原始复合纳米纤维进行加热氟化处理,得到NaGdF4:10%Yb3+,1%Ho3+@void@SiO2管套球结构纳米纤维,具有良好的结晶性,直径为417±30nm,长度大于10μm。本发明的制备技术简单易行,可以批量生产,这种特殊结构的一维纳米材料具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115663105B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202211366574.1
申请日:2022-11-08
申请人: 长春理工大学
摘要: 本发明涉及一种用于锌基电池的负极材料及其制备方法,特别是一种原位构筑的膜保护的三维多孔结构锌负极的制备方法,属于锌基电池金属锌负极技术领域。通过向有机或无机材料组成的包覆层中添加刻蚀剂从而在涂膜过程中原位构筑膜保护的三维多孔结构锌负极,所述包覆层均匀覆盖在三维多孔结构的锌负极表面。本发明制得的用于锌基电池的膜保护的三维多孔锌负极,实现了表面包覆和三维结构的双重效果,可以显著抑制副反应和枝晶的生长。同时成本很低,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN116251720A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310300121.7
申请日:2023-03-27
申请人: 长春理工大学
摘要: 一种基于两性Janus纳米纤维的太阳能水蒸发海绵及其制备方法,属于水资源再生技术领域。所述太阳能水蒸发海绵的基体由亲/疏水两性Janus纳米纤维构成,表面覆盖一层光热转换材料。所述太阳能水蒸发海绵是通过并行静电纺丝技术及冷冻干燥技术制备的,可漂浮在水面上,在阳光照射下通过光热转换材料对太阳能水蒸发海绵上表面的水层加热从而实现水蒸发。所述太阳能水蒸发海绵可对模拟海水进行脱盐,处理后得到的冷凝水中的盐离子浓度均低于世界卫生组织和美国环境保护署的饮用水标准。此外,所述太阳能水蒸发海绵可有效去除水中有机污染物,并具有较好的循环使用性。
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公开(公告)号:CN115976741A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310000031.6
申请日:2023-01-01
申请人: 长春理工大学
IPC分类号: D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/4318 , D01D5/00 , D01F1/09 , D01F1/10
摘要: 本发明涉及一种基于芴酮光开关型发光各向异性导电膜及其制备技术,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括三个步骤:(1)配制高芴酮浓度纺丝液;(2)配制低芴酮浓度纺丝液;(3)制备光开关型发光各向异性导电[高浓度芴酮/PVDF/PVP]//[低浓度芴酮/PVDF/PVP]Janus纳米纤维阵列膜,采用静电纺丝技术,使用两股并行纺丝喷丝头制备。所制备的Janus纳米纤维阵列膜在紫外光激发下发出明亮的绿色荧光;当没有光照射时,阵列膜是绝缘体,没有导电各向异性,当有光照射时,阵列膜具有良好的导电各向异性。本发明的方法简单易行,可以批量生产,这种新型的纳米结构材料具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115691854A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211232287.1
申请日:2022-10-11
申请人: 长春理工大学
IPC分类号: H01B1/12 , H01B13/00 , H01F1/42 , H01F41/02 , D01F1/10 , D01F6/52 , D01F8/16 , D01F8/10 , C09K11/06 , C09K11/02 , D01D5/00
摘要: 本发明涉及一种磁光各向异性导电赝三色旗型纳米带阵列及其制备技术,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括五个步骤:(1)沉淀法制备CoFe2O4纳米晶;(2)沉淀法制备Eu(TTA)3(TPPO)2配合物;(3)制备聚甲基丙烯酸甲酯;(4)配制纺丝液;(5)使用特殊的喷丝头,采用电纺技术制备[蒽/Eu(TTA)3(TPPO)2/PMMA]//[(CoFe2O4/PMMA)@(PANI/PMMA)]//[香豆素‑6/PMMA]赝三色旗型纳米带阵列。所制备的赝三色旗型纳米带阵列具有良好的发光、导电各向异性和磁性多功能。本发明的方法简单易行,可以批量生产,这种新型的纳米结构材料具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115663105A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211366574.1
申请日:2022-11-08
申请人: 长春理工大学
摘要: 本发明涉及一种用于锌基电池的负极材料及其制备方法,特别是一种原位构筑的膜保护的三维多孔结构锌负极的制备方法,属于锌基电池金属锌负极技术领域。通过向有机或无机材料组成的包覆层中添加刻蚀剂从而在涂膜过程中原位构筑膜保护的三维多孔结构锌负极,所述包覆层均匀覆盖在三维多孔结构的锌负极表面。本发明制得的用于锌基电池的膜保护的三维多孔锌负极,实现了表面包覆和三维结构的双重效果,可以显著抑制副反应和枝晶的生长。同时成本很低,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN111267438B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010056203.8
申请日:2020-01-20
申请人: 长春理工大学
IPC分类号: B32B27/30 , B32B27/28 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B33/00 , D01F6/52 , D01F1/10 , D01F8/16 , D01F8/10 , D04H1/4326 , D04H1/4382 , D04H1/732
摘要: 本发明涉及上下转换发光磁性多重各向异性导电台阶形Janus膜及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明包括四个步骤:(1)制备纺丝液;(2)制备[NaGdF4:Yb3+,Er3+/PMMA]//[PANI/CoFe2O4/PMMA]各向异性导电磁性绿色上转换荧光Janus微米纤维阵列膜,采用共轭电纺技术制备;(3)制备[Eu(TTA)3(TPPO)2/PMMA]//[PANI/PMMA]各向异性导电红色荧光Janus纳米带阵列膜,采用并行电纺技术制备;(4)制备上下转换发光磁性多重各向异性导电台阶形Janus膜。本发明的方法简单易行,可以批量生产,这种新型多功能导电膜具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113406155A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110695696.4
申请日:2021-06-23
申请人: 长春理工大学
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明提供一种氧化锡/多酸/氧化钨三层同轴纳米纤维气体传感材料及其制备方法。该材料主体是三层同轴纳米纤维材料,核层为氧化锡,中间层为多酸,壳层为氧化钨,三种物质以三层电缆状分布。在一定工作温度下,能够利用电化学信号的变化检测空气中乙醇等气体的存在。该材料由同轴静电纺丝方法结合氧化煅烧制备,方法简单,成本很低,能有效地检测空气中低浓度的乙醇等气体,适用于多酸型高性能气体传感器的开发和生产。
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公开(公告)号:CN110194955A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910557664.0
申请日:2019-06-28
申请人: 长春理工大学
摘要: 本发明公开了一种四价锰离子激活的六氟锗钠红光发射纳米纤维膜,将其应用于白光LED中,从而改善白光LED的发光性能。制备出的纳米纤维膜,在紫外光或蓝光激发下,能够发射明亮的红光,最强发射峰在628nm处。本发明还公开了此类红光发射纳米纤维膜的制备方法:首先称取六氟锗钠红色荧光粉和PVP-K90放入锥形瓶中。然后,用注射器将DMF滴入上述锥形瓶中并且磁力搅拌48小时,得到纺丝溶液。最后,将纺丝溶液转移到静电纺丝的装置中,进行静电纺丝。本发明的显著优点是所需设备与工艺要求低,制备方法简单,合成的荧光材料能够显著改善白光LED的发光性能。
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