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公开(公告)号:CN101475732A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200910066465.6
申请日:2009-01-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种导电聚合物/无机纳米复合电极修饰材料的制备方法。其是将聚丙烯酸水溶液、乙撑二氧噻吩单体、十六烷基三甲基溴化铵一同加入到蒸馏水或蒸馏水和有机溶剂的混合溶剂中,磁力搅拌至澄清;再将氯化高铁加入其中,于恒温水浴中再加入氯金酸水溶液,反应结束后离心收集产物并用蒸馏水和乙醇洗,以除去十六烷基三甲基溴化铵和分子量较低的副产物,从而得到PEDOT/β-Fe3+O(OH,Cl)或含有Au纳米粒子的PEDOT/β-Fe3+O(OH,Cl)纳米纺锤电极修饰材料,经该材料修饰的电极对含碘化合物(KI和KIO3)和D-抗坏血酸等具有稳定的电催化响应,能够在化学、临床医学及生物医学等许多领域都有广泛应用。
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公开(公告)号:CN1105699C
公开(公告)日:2003-04-16
申请号:CN99118655.9
申请日:1999-09-02
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/624 , C03B20/00
CPC classification number: C03C3/06 , C03C1/006 , C03C2201/42 , C03C2203/27
Abstract: 本发明是一种复合本体溶胶-凝胶制备方法。本发明是在常温下制备具有光学性能的高纯度二氧化硅单块材料。其制备路线简单,操作方便,流程短(2天左右),得到的二氧化硅形状可控(如:条状、片状、柱型、圆形、球形等),无龟裂,体积收缩小。
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公开(公告)号:CN114150496B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111350682.5
申请日:2021-11-15
Applicant: 吉林大学
IPC: B32B33/00 , D06M11/49 , D06M15/37 , D06M11/74 , D06M11/58 , D04H1/728 , D01D5/00 , H05K9/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种具有电磁屏蔽和压阻传感性能的柔性纳米纤维膜及其制备方法,属于多功能材料制备技术领域。首先通过静电纺丝过程得到聚合物纳米纤维膜,然后制得MXene@Fe3O4分散液,再利用多巴胺改性处理制备了亲水性良好的聚合物纳米纤维膜,结合喷涂工艺得到目标纤维膜。由于MXene本身优异的导电性和纳米纤维的结构特性,形成导电网络,Fe3O4纳米粒子协同配合,进一步实现对于电磁波的吸收。所得纤维膜在具有更优异的电磁屏蔽性能和传感性能的同时,还具有良好的机械柔性。由于其超薄、轻便的可穿戴性质,且机械性能良好,可用于纺织工业、军事领域、人工智能及日常防护,是一种具有良好应用前景的新型纳米材料。
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公开(公告)号:CN110438664B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910619186.1
申请日:2019-07-10
Applicant: 吉林大学
IPC: D04H1/728 , D01D5/00 , C02F1/30 , D06M11/48 , D06M101/28
Abstract: 一种高能射线防护用钨酸铋/氧化钨/聚合物复合纳米纤维膜及其制备方法,属于射线防护材料制备技术领域。首先通过水热合成制备氧化钨纳米棒晶种,然后将其与高分子溶液混合制备电纺前驱体溶液,经过静电纺丝过程得到纳米纤维膜后由后续两步水热过程得到柔性异质复合纳米纤维。由于钨、铋氧化钨本身的物理化学性质和纳米纤维的结构特性,所得纤维膜在具有对X、γ射线较高防护作用的同时可保持低密度,连续纳米纤维材料解决了粉体材料的团聚问题,无导电材料的引入避免了电磁屏蔽效应对无线电通讯的干扰,且在作为高能射线防护材料的生命周期结束后可用于光催化降解有机污染物,是一种具有良好应用前景的新型纳米材料。
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公开(公告)号:CN106140307B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201610440254.4
申请日:2016-06-20
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J31/28
Abstract: 种还原氧化石墨烯/导电高分子/金属硫化物三元复合材料、制备方法及其在作为类过氧化物酶催化剂方面的应用,属于石墨烯基复合纳米材料可控制备技术领域。本发明先以氧化石墨为载体负载金属氧化物纳米粒子,再利用导电高分子作为还原剂,以硫脲作为硫源,通过简单的水热方法,锅制备出还原氧化石墨烯/导电高分子/金属硫化物三元复合材料。金属硫化物与还原氧化石墨、导电聚合物之间的协同作用提升了金属硫化物的类酶催化性质。本方法得到的三元复合纳米材料,具有制备方法简单,形貌稳定的优点,另外对类过氧化物酶的催化氧化具有很好的催化活性,我们制备的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。
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公开(公告)号:CN105669972A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610054785.X
申请日:2016-01-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G69/32 , C08G69/48 , C09D177/10 , C09D5/08
Abstract: 一种新型的以苯胺齐聚物作为侧链的电活性聚酰胺聚合物、制备方法及其在盐水条件下对钢铁材料的防腐应用,属于功能高分子材料领域。首先是双胺单体M和二酐单体N聚合得到侧链型电活性聚酰胺聚合物。然后将该聚合物配成适当浓度,涂覆在钢铁材料表面,将钢铁材料的其余部分用环氧乙烯密封绝缘,在盐水中测试其电化学阻抗以及极化曲线。该聚合物是由二酐和含有苯胺四聚体的双胺单体反应制备而成。该聚合物具有数量可控的侧链基团,通过引入苯胺链段来提升聚合物的防腐性能。在酸性溶液中具备较好的电化学活性,同时在金属防腐实验中,表现出优异的防腐性能,在防腐领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN105111431A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510648217.8
申请日:2015-10-10
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G65/40 , C09D171/10 , C09D5/08
Abstract: 一种新型的以苯胺齐聚物作为侧链的电活性可交联聚芳醚聚合物及其制备方法,以及其在盐水条件下对T301钢的防腐应用,属于功能高分子材料领域。该聚合物是由烯丙基双酚A和含有苯胺四聚体的双氟单体反应制备而成。该聚合物具有可交联基团,在紫外光照射的条件下聚合物发生交联,可改变聚合物薄膜的致密程度。在酸性溶液中具备较好的电化学活性,同时在金属防腐实验中,表现出优异的防腐性能,在防腐领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN103642032B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310571321.2
申请日:2013-11-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 含苯并噁唑环侧基的支化磺化聚芳醚酮、制备方法及其应用,属于高分子材料领域。本发明是首先通过亲核缩聚反应,以三官能团的1,3,5-三氟苯羰基苯作为支化单元,制备不同磺化度以及不同支化度的含丙烯基支化磺化聚芳醚酮,随后将苯并噁唑环引入到聚合物的侧基位置。本发明的含苯并噁唑环侧基支化磺化聚芳醚酮聚合物膜具有较好的尺寸稳定性、较低的甲醇渗透性和较高的氧化稳定性及良好的质子传导率,能够满足材料作为燃料电池质子交换膜的要求。
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公开(公告)号:CN103050716B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310002714.1
申请日:2013-01-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及一种湿化学法制备的钯空心纳米球及其在燃料电池阳极催化剂方面的应用。本发明产品具有比表面积大、活性高等优点。首先将RB和Na2PdCl4混合在一起,通过静电相互作用结合在一起形成了一种复合物模板,NaBH4将PdCl42-还原,在RB-PdCl42-复合物模板的外层首先形成了钯纳米粒子堆积的球壳,继续反应,逐渐形成了钯空心纳米球,同时RB-PdCl42-由于PdCl42-的逐渐消耗而消失。钯空心纳米球用作燃料电池阳极催化剂具有很高的活性和很好的稳定性。该方法具有操作简单,低成本,高性能,易于推广等优点,可以在很多领域中具有广泛的应用。
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