电纺丝法制备带有塑料绝缘皮的纳米级铜导线

    公开(公告)号:CN1545103A

    公开(公告)日:2004-11-10

    申请号:CN200310110096.9

    申请日:2003-11-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种用电纺丝法制备带有塑料绝缘皮的纳米级金属导线的方法。它是以可溶性金属盐、高分子材料、还原剂、表面活性剂、溶剂为原料,采用原位复合法,在高分子溶液中用还原剂还原金属盐使之成为较小的金属纳米粒子。然后在高电压作用下,进行电纺丝。在喷射的过程中,由于电极化作用使金属纳米粒子形成纳米金属导线,同时高分子在导线外层形成保护层可起到绝缘和防止金属被还原的作用。由此方法所制得的同轴纳米导线,可得金属粒径50-150nm,导线直径400nm-600nm且长度可控的金属铜/塑料同轴纳米导线。该方法适用于各种金属纳米粒子和可电纺丝高分子材料,且具有设备简单,操作方便,产率高,易于扩大和推广的优点。

    本体溶胶-凝胶技术
    93.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1207328A

    公开(公告)日:1999-02-10

    申请号:CN98116544.3

    申请日:1998-08-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明是本体溶胶—凝胶技术。本发明是在常温下制备具有光学性能的高纯度二氧化硅材料。其制备路线简单,操作方便,流程短,得到的二氧化硅材料形状可控,无龟裂,体积收缩小,并可以埋入任意有机功能分子,使其光学玻璃得到更广泛的应用。

    一种柔性硅酸盐纳米纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108867028B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201810788712.2

    申请日:2018-07-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及的一种柔性硅酸盐纳米纤维膜及其制备方法,该柔性纤维膜是以柔性的电纺SiO2纳米纤维膜为前驱体模板,通过水热反应过程将柔性的SiO2纳米纤维膜转变为柔性的硅酸盐纳米纤维膜。本发明提供的一维柔性硅酸盐纳米纤维膜其纤维长而连续,得到的硅酸盐纳米纤维可以为实心纤维也可以为空心纳米管纤维。纤维膜可以随意弯曲折叠具有良好的机械强度,此制备方法具有普适性,简单的改变水热反应溶液中可溶性无机盐的种类,就可以制备出不同种类的柔性硅酸盐(硅酸镁、硅酸铜、硅酸镍、硅酸钴、硅酸锰等)纳米纤维膜。本发明得到的柔性硅酸盐纳米纤维膜可应用在填充剂、催化、无机荧光、电极材料、吸附、分离等诸多领域。

    一种在导电高分子纳米管管内制备无机纳米粒子的方法及其在类过氧化物酶催化中的应用

    公开(公告)号:CN108329470B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201810143794.5

    申请日:2018-02-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种在导电高分子纳米管管内制备无机纳米粒子的方法及其在类过氧化物酶催化中的应用,属于导电高分子复合纳米材料可控制备技术领域。本发明首先利用静电纺丝技术制备了聚乙烯基吡咯烷酮/A(M)m/B(N)n纳米纤维,然后高温煅烧得到了ABxOy纳米纤维。最后,利用气相聚合的方法实现了ABxOy纳米纤维原位刻蚀成纳米粒子以及导电聚合物原位生长形成纳米管,从而在导电高分子纳米管管内制备了ABxOy纳米粒子。这种材料由于ABxOy纳米粒子的导电高分子纳米管管内的限域作用,在类过氧化物酶催化性质方面催化能力大大提高。所该方法简单易行、重复性好。本发明制备的导电高分子纳米管封装无机纳米材料用作类过氧化物酶催化剂具有优异的催化性能。

    一种氮掺杂碳纳米点/磁性金属氧化物复合纳米纤维材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106995948B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201710227408.6

    申请日:2017-04-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种氮掺杂碳纳米点/磁性金属氧化物复合纳米纤维材料、制备方法及其应用,属于金属氧化物基复合纳米材料可控制备技术领域。我们采用静电纺丝技术结合空气氛围煅烧、原位氧化聚合、惰性气氛高温煅烧技术制备氮掺杂碳纳米点/磁性金属氧化物复合纳米纤维材料。复合材料整体形貌为纤维状,纤维表面修饰有5~15nm的氮掺杂碳纳米点。该方法简单易行、重复性好。本方法得到的氮掺杂碳纳米点/金属氧化物复合纳米纤维类酶催化剂,具有制备方法简单,高活性的优点,对类酶催化氧化反应具有很好的催化活性。制备的复合纳米纤维材料对于促进类酶催化剂的发展和商业化进程将具有十分重要的意义。

    一种基于HWMP协议的安全路由防御方法

    公开(公告)号:CN108900517A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810749972.9

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H04L63/0236 H04L63/1441

    Abstract: 本发明公开了一种基于HWMP协议的安全路由防御方法,属于无线网络安全领域,主要目的是解决目前的HWMP协议在网络攻击防御方面存在漏洞,在路由攻击发生时网络性能会降低的问题,本发明通过HWMP先验树模式,设置混合无线Mesh网络根节点并建立全网路由表;划分比较范围,利用空时链路度量对节点进行分类;获取节点路由应答帧内的目的节点序列号,设置检测优先级;按照分配的优先级依次监听疑似恶意节点,若在回传时间内没有收到回传信息,则标记为恶意节点,同时更新路由。本发明在HWMP基础上设计防御网络攻击的安全路由协议,为网络提供安全保障。当混合无线Mesh网络遭遇恶意攻击时,本发明可以有效提升网络性能。

    一种柔性纳米纤维基硼烷氨水解制氢催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103586020B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201310600629.5

    申请日:2013-11-22

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 一种柔性纳米纤维基硼烷氨水解制氢催化剂及其制备方法,属于新能源催化材料技术领域。该催化剂是以高分子和硝酸银的溶液为纺丝液,然后以静电纺丝技术生成的复合纳米纤维为基底,利用微波还原反应将硝酸银还原成银,制备出聚丙烯腈/银复合纳米纤维,最后利用置换反应在纤维表面负载Pd、Pt、Au等贵金属,获得聚丙烯腈/贵金属的复合纳米纤维材料。本发明制备得到的纳米纤维基催化剂具有制备简单、催化效果好、重复性好和便于回收再利用等优点,是普通的粉末状催化剂所无法比拟的。而且该材料的制备工艺简单、低能耗、生产设备价格低廉、生产要求较低,因此具有很高的实用价值,在将来新能源的开发与利用方面具有广阔的应用前景。

    一种导电高分子/贵金属复合纳米环、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104031266A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410294082.5

    申请日:2014-06-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种导电高分子/贵金属复合纳米环、制备方法及应用,属于一定形貌纳米材料制备技术领域,具体涉及一种导电高分子/贵金属复合纳米环、其利用软模板的制备方法及其在硝基化合物还原催化方面的应用。阳离子表面活性剂CTAB与Na2PdCl4通过静电相互作用结合在一起形成了一种有序的组合体。在加入具有还原性的单体之后,单体在聚合的同时将PdCl42-还原,从而得到了导电高分子/贵金属复合纳米环。基于环状结构导电高分子的支撑作用,增大了贵金属纳米粒子的有效表面积,提高了材料的稳定性,因而,这种阳离子表面活性剂与贵金属化合物构建的有序组合体也可以作为一种通用的模板来制备其他种类具有一定形貌的纳米材料。

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