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公开(公告)号:CN103409848B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310346437.6
申请日:2013-08-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于具有纳米复合结构的材料,特别涉及一种具有核/壳异质结构的金属氧化物复合纳米纤维的制备方法。本发明将静电纺丝技术、磁控溅射技术以及高温煅烧技术相结合,通过对核层金属盐前驱体、壳层纯金属镀膜、高温煅烧温度的选择及调控,可以制备一系列的具有核/壳异质结构的金属氧化物复合纳米纤维。本发明提出的制备方法提供了更普适的核/壳异质结构纤维的制备方法,该方法简单易行,可控性较强。制备的核/壳异质结构的金属氧化物复合纤维在环境、传感、催化、光电、能源等领域都有着非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103990175B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410255398.3
申请日:2014-06-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种具有药物释放可控功能的双层纳米纤维伤口敷料及其制备方法,该双层纳米纤维伤口敷料是通过静电纺丝技术逐层制备,由生物相容的水溶性天然高分子载药纤维层和油溶性合成生物高分子载药纤维层组成,通过调节抗生素类药物在不同层中的质量比来实现药物的可控释放,增强敷料功效。该发明制备过程简单易行,易实现工业化生产,本发明在伤口敷料领域具有很好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN105220362B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510750374.X
申请日:2015-11-06
Applicant: 吉林大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382 , D01F9/00 , D01F1/10 , D01F1/00
Abstract: 本发明涉及一种β‑环糊精基纳米纤维膜及其制备方法及其在染料吸附、分离中的应用,该纳米纤维染料吸附、分离膜是通过静电纺丝技术和原位热交联方法相结合制备的,由主体β‑环糊精、交联剂柠檬酸、助纺高分子同时也起到交联剂作用的聚丙烯酸组成。交联反应发生在β‑环糊精的羟基与柠檬酸、聚丙烯酸的羧基之间形成酯键,进而通过酯键连接形成三维交联结构。本发明所得的β‑环糊精基电纺纳米纤维可以有效分离阳离子、阴离子混合染料溶液;并且所得的β‑环糊精基电纺纳米纤维膜循环再利用能力优良。该发明制备过程简单易行,原料易得,环境友好,成本低廉,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105220362A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510750374.X
申请日:2015-11-06
Applicant: 吉林大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382 , D01F9/00 , D01F1/10 , D01F1/00
Abstract: 本发明涉及一种β-环糊精基纳米纤维膜及其制备方法及其在染料吸附、分离中的应用,该纳米纤维染料吸附、分离膜是通过静电纺丝技术和原位热交联方法相结合制备的,由主体β-环糊精、交联剂柠檬酸、助纺高分子同时也起到交联剂作用的聚丙烯酸组成。交联反应发生在β-环糊精的羟基与柠檬酸、聚丙烯酸的羧基之间形成酯键,进而通过酯键连接形成三维交联结构。本发明所得的β-环糊精基电纺纳米纤维可以有效分离阳离子、阴离子混合染料溶液;并且所得的β-环糊精基电纺纳米纤维膜循环再利用能力优良。该发明制备过程简单易行,原料易得,环境友好,成本低廉,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103990175A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410255398.3
申请日:2014-06-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种具有药物释放可控功能的双层纳米纤维伤口敷料及其制备方法,该双层纳米纤维伤口敷料是通过静电纺丝技术逐层制备,由生物相容的水溶性天然高分子载药纤维层和油溶性合成生物高分子载药纤维层组成,通过调节抗生素类药物在不同层中的质量比来实现药物的可控释放,增强敷料功效。该发明制备过程简单易行,易实现工业化生产,本发明在伤口敷料领域具有很好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN103409848A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310346437.6
申请日:2013-08-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于具有纳米复合结构的材料,特别涉及一种具有核/壳异质结构的金属氧化物复合纳米纤维的制备方法。本发明将静电纺丝技术、磁控溅射技术以及高温煅烧技术相结合,通过对核层金属盐前驱体、壳层纯金属镀膜、高温煅烧温度的选择及调控,可以制备一系列的具有核/壳异质结构的金属氧化物复合纳米纤维。本发明提出的制备方法提供了更普适的核/壳异质结构纤维的制备方法,该方法简单易行,可控性较强。制备的核/壳异质结构的金属氧化物复合纤维在环境、传感、催化、光电、能源等领域都有着非常好的应用前景。
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