去除细菌和病毒的纳米颗粒净水材料及制备方法

    公开(公告)号:CN101274173A

    公开(公告)日:2008-10-01

    申请号:CN200710300309.2

    申请日:2007-12-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一系列以石英砂或沸石颗粒为基体,纳米铝(铁)氧化物或纳米铝(铁)氧化氢氧化物为改性过滤涂层,能够对废水、污水中的细菌、病毒完全有效去除的纳米颗粒净水材料,以及该纳米颗粒净水材料的制备方法。其是将40~100目石英砂或60~120目斜发沸石的酸性溶液投放到二次去离子水中,混合均匀后加热,然后向其中投入纳米铝粉、氮化铝粉或铁粉,超声搅拌,之后加入酯的乙醇溶液,继续超声搅拌,过滤、干燥即得纳米纤维状AlO(OH)或FeOOH为过滤涂层的颗粒净水材料;进一步焙烧即得γ-Al2O3或Fe2O3为过滤涂层的颗粒净水材料。本专利颗粒净水材料具有去除能力强、除净度高、具有大的饱和吸附量等优特性。

    纳米纤维和粒子粘附层的双敏感层气体传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN102279210B

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201110213927.X

    申请日:2011-07-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于气体传感器技术领域,特别是涉及一种由纳米纤维和粒子粘附层组成的双敏感层结构的气体传感器及制备方法。器件从下至上依次由加热电极、下绝缘层、硅片、上绝缘层、信号电极、粒子粘附层、纳米纤维敏感层、加热电极引线和信号电极引线组成。粒子粘附层与纳米纤维层敏感层为同种金属氧化物气敏材料,粒子粘附层采用磁控溅射法沉积制备,纳米纤维敏感层采用静电纺丝法制备,本发明的主要优点是:器件制作过程简单,仅需要一次磁控溅射;易于批量生产,可以一次性地在数百个传感器制作上沉积粒子粘附层;且敏感性能提升明显,制作粒子材料层后,传感器在灵敏度和响应恢复速度方面都有了显著的提高。

    去除细菌和病毒的纳米颗粒净水材料及制备方法

    公开(公告)号:CN100536982C

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200710300309.2

    申请日:2007-12-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一系列以石英砂或沸石颗粒为基体,纳米铝(铁)氧化物或纳米铝(铁)氧化氢氧化物为改性过滤涂层,能够对废水、污水中的细菌、病毒完全有效去除的纳米颗粒净水材料,以及该纳米颗粒净水材料的制备方法。其是将40~100目石英砂或60~120目斜发沸石的酸性溶液投放到二次去离子水中,混合均匀后加热,然后向其中投入纳米铝粉、氮化铝粉或铁粉,超声搅拌,之后加入酯的乙醇溶液,继续超声搅拌,过滤、干燥即得纳米纤维状AlO(OH)或FeOOH为过滤涂层的颗粒净水材料;进一步焙烧即得γ-Al2O3或Fe2O3为过滤涂层的颗粒净水材料。本专利颗粒净水材料具有去除能力强、除净度高、具有大的饱和吸附量等优特性。

    一种用于动态配气系统中的快速气氛切换装置

    公开(公告)号:CN102313763B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201110207517.4

    申请日:2011-07-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于气体传感器技术领域,特别涉及用于动态配气系统的快速气氛切换装置。本发明由位于腔体中的两个独立气室、侧面磨砂镀膜的圆柱形转体、位于转体底部侧面扇形窗口中的两个气体传感器及外接的动态配气系统组成。在圆柱形转体旋转过程中,两个气体传感器在两个气室之间切换,而这两个气室将分别通入由动态配气系统所发生的背景气体与目标气体,从而实现超低浓度气氛下气体传感器响应恢复时间的准确测量。本发明的主要优点是装置结构简单、成本低廉,两个气体传感器在两种动态配气系统所产生的气氛之间可以快速(小于1秒)地切换,同时转动过程不会引起气室之间的气氛交换。

    一种坐骨神经慢性压迫模型的构建装置

    公开(公告)号:CN110403727B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910709478.4

    申请日:2019-08-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种坐骨神经慢性压迫模型的构建装置,属于高分子材料和生物医疗器械领域。可升降工作台和磁控线圈系统分别固定在底部支撑结构上,固定装置固定连接在可升降工作台顶部,智能压迫结构位于固定装置中。本发明利用具有磁响应性能的复合墨水和特定磁畴分布的结构设计远程激发螺旋形可拉伸卡套产生可控变形,使得卡套发生轴向收缩,通过调控磁控线圈系统,可拉伸卡套可产生不同程度的轴向收缩,满足慢性压迫模型所需不同程度多次变形的需求,提高了模型构建的准确性和稳定性。

    一种坐骨神经慢性压迫模型的构建装置

    公开(公告)号:CN110403727A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910709478.4

    申请日:2019-08-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种坐骨神经慢性压迫模型的构建装置,属于高分子材料和生物医疗器械领域。可升降工作台和磁控线圈系统分别固定在底部支撑结构上,固定装置固定连接在可升降工作台顶部,智能压迫结构位于固定装置中。本发明利用具有磁响应性能的复合墨水和特定磁畴分布的结构设计远程激发螺旋形可拉伸卡套产生可控变形,使得卡套发生轴向收缩,通过调控磁控线圈系统,可拉伸卡套可产生不同程度的轴向收缩,满足慢性压迫模型所需不同程度多次变形的需求,提高了模型构建的准确性和稳定性。

    一种快速湿度氛围切换装置

    公开(公告)号:CN102323299A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110151003.1

    申请日:2011-06-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于湿度传感器技术领域,特别是涉及一种用于准确测量湿度传感器响应恢复时间的快速湿度氛围切换装置。由位于腔体中的多个饱和盐溶液室、侧面磨砂镀膜的圆柱形转轴、位于转轴底部侧面扇形窗口中的湿度传感器和外接湿度传感器特性测试仪器组成。在圆柱形转轴转动的过程中,湿度传感器会在不同的湿度环境下进行快速地切换,从而实现由湿度传感器特性测试仪器测量湿度传感器的响应恢复时间曲线。本发明的主要优点是装置结构简单、成本低廉,湿度传感器在两种饱和盐溶液所产生的湿度气氛之间可以快速地切换,并且传感器不会接触外部空气,同时转动过程中也不会引起两个饱和盐溶液室之间的气氛交换。

    纳米纤维和粒子粘附层的双敏感层气体传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN102279210A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110213927.X

    申请日:2011-07-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于气体传感器技术领域,特别是涉及一种由纳米纤维和粒子粘附层组成的双敏感层结构的气体传感器及制备方法。器件从下至上依次由加热电极、下绝缘层、硅片、上绝缘层、信号电极、粒子粘附层、纳米纤维敏感层、加热电极引线和信号电极引线组成。粒子粘附层与纳米纤维层敏感层为同种金属氧化物气敏材料,粒子粘附层采用磁控溅射法沉积制备,纳米纤维敏感层采用静电纺丝法制备,本发明的主要优点是:器件制作过程简单,仅需要一次磁控溅射;易于批量生产,可以一次性地在数百个传感器制作上沉积粒子粘附层;且敏感性能提升明显,制作粒子材料层后,传感器在灵敏度和响应恢复速度方面都有了显著的提高。

    一种用于动态配气系统中的快速气氛切换装置

    公开(公告)号:CN102313763A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201110207517.4

    申请日:2011-07-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于气体传感器技术领域,特别涉及用于动态配气系统的快速气氛切换装置。本发明由位于腔体中的两个独立气室、侧面磨砂镀膜的圆柱形转体、位于转体底部侧面扇形窗口中的两个气体传感器及外接的动态配气系统组成。在圆柱形转体旋转过程中,两个气体传感器在两个气室之间切换,而这两个气室将分别通入由动态配气系统所发生的背景气体与目标气体,从而实现超低浓度气氛下气体传感器响应恢复时间的准确测量。本发明的主要优点是装置结构简单、成本低廉,两个气体传感器在两种动态配气系统所产生的气氛之间可以快速(小于1秒)地切换,同时转动过程不会引起气室之间的气氛交换。

    麦克风
    10.
    外观设计

    公开(公告)号:CN307847526S

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202230763399.4

    申请日:2022-11-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 1.本外观设计产品的名称:麦克风。
    2.本外观设计产品的用途:用于传递声音。
    3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。
    4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。

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