一种具有仿玫瑰花花瓣结构的柔性超疏水SALDI-MS基底、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118600399A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410659427.6

    申请日:2024-05-27

    申请人: 吉林大学

    摘要: 一种具有仿玫瑰花花瓣结构的柔性超疏水SALDI‑MS基底、制备方法及其在实现原位采样或小分子检测中的应用,属于质谱分析技术领域。本发明是以新鲜玫瑰花花瓣的上表面为模板,用PDMS翻制得到具有与玫瑰花花瓣上表面结构互补的PDMS结构作为模板I;再在模板Ⅰ带有结构的表面上蒸镀一层金属纳米薄膜;然后以其为模板,用PDMS翻制得到具有仿玫瑰花花瓣结构的PDMS基底;再利用水热反应法在该基底上原位生长ZnO纳米棒,从而得到所述的具有仿玫瑰花花瓣结构的柔性超疏水SALDI‑MS基底。本发明的柔性超疏水SALDI‑MS基底制作成本较低,材料易得,可以大规模、重复制备,具有高的检测重复性和灵敏性。

    一种用于高倍率动力电池的锂基负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118492335A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410954428.3

    申请日:2024-07-17

    摘要: 本发明提供一种用于高倍率动力电池的锂基负极材料及其制备方法,属于新能源电池负极材料技术领域。其中,该用于高倍率动力电池的锂基负极材料的制备步骤包括:步骤1、泡沫金属预处理,备用;步骤2、将六水合氯化铝溶解在乙醇和水的混合溶剂中搅拌进行反应,待反应结束后获得氧化铝溶胶;步骤3、将泡沫金属浸渍氧化铝溶胶,取出置于恒温干燥箱中升温进行凝胶化反应,重复浸渍、凝胶化反应若干次,随后进行超临界干燥、焙烧,获得氧化铝凝胶‑泡沫金属复合材料;步骤4、将锂‑铝合金熔融,再将氧化铝凝胶‑泡沫金属复合材料浸渍锂‑铝合金熔融液态中,取出后冷却,经后处理获得锂基负极材料。本发明的锂基负极材料可以提升动力电池的倍率性能。

    一种碳基薄膜沉积过渡金属氢氧化物的加工方法及装置

    公开(公告)号:CN117551991B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202311487310.6

    申请日:2023-11-08

    IPC分类号: C23C18/12

    摘要: 本发明涉及碳基薄膜加工技术领域,提供了一种碳基薄膜沉积过渡金属氢氧化物的加工方法及装置,其方法包括步骤:S1、利用乙醇将碳基薄膜的表面杂质去除,利用去离子水对碳基薄膜进行清洗,对碳基薄膜进行干燥;S2、对碳基薄膜进行碳化,利用活化剂对碳基薄膜进行活化,对碳基薄膜依次进行清洗和干燥;S3、将碳基薄膜浸泡在过渡金属盐溶液内,利用焦耳热快速卷对卷的方式对碳基薄膜进行加工,对碳基薄膜依次进行清洗和干燥;S4、将碳基薄膜放置在充满流动氮气的高温炉内进行退火处理。本发明的加工方法可以快速且简易的在导电基底沉淀过渡金属氢氧化物纳米粒子,且能提高其可控性并大幅度降低成本,以适用于大规模的生产。

    一种薄膜的制备方法、发光器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN118272795A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211717236.8

    申请日:2022-12-29

    发明人: 侯文军

    摘要: 本申请公开了一种薄膜的制备方法、发光器件及其制备方法。本申请的薄膜的制备方法,通过预先形成对所述第一纳米粒子具有相对较小溶解性的所述第一溶剂层,当包含所述第一纳米粒子的所述第一溶液设置在所述第一溶剂层中后,溶解在所述第二溶剂中的所述第一纳米粒子在重力作用下进入所述第一溶剂层中,由于溶解性下降会迅速沉降所述第一溶剂层的底部,迅速成膜,从而避免由于咖啡环作用和毛细管补充流动作用下,导致第一纳米粒子迁移至边缘堆积,导致形成的所述薄膜的边缘厚度远高于中间位置,从而提高薄膜的成膜均匀性。