一种在半导体纳米纤维中可控制备导电高分子的方法

    公开(公告)号:CN102418170B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110278471.5

    申请日:2011-09-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于多功能复合纳米材料的可控制备技术,具体涉及一种利用简单的高压静电纺丝及原位气相聚合技术在半导体纳米纤维中可控制备导电高分子的方法。其首先配制半导体前驱体溶液,利用静电纺丝技术制备半导体前驱体纤维膜;然后将该纤维膜在马弗炉中于空气氛围下焙烧;再将获得的半导体纤维预处理后放于真空干燥器中,并将导电高分子单体一并置于其中,室温真空条件下反应2~4h;然后将所得产物离心分离,用水和乙醇分别洗涤,干燥后得到二氧化钛/导电高分子复合纳米纤维。本发明利用了复合纤维中金属氧化物组分的氧化性质,通过原位气相聚合法定向地在半导体纤维内部可控制备导电聚合物。该方法具有操作简单,低成本,高性能,易于推广等优点。

    一种磁性可回收石墨烯基贵金属复合纳米片催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103055896B

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310018078.1

    申请日:2013-01-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种磁性可回收石墨烯基贵金属复合纳米片催化剂、其利用微波技术的制备方法及其在硝基化合物还原催化方面的应用。本发明产品具有催化效率高、催化剂容易分离回收等优点。我们将氧化石墨分散在乙二醇中,然后加入金属盐和氢氧化钠水溶液,最后加入贵金属化合物,在微波条件下进行反应就得到了石墨烯/铁酸盐/金属钯复合纳米片。这种磁性可回收石墨烯基贵金属复合纳米片催化剂对硝基化合物的还原反应具有很高的催化活性和很好的稳定性。该方法具有操作简单,绿色环保、低成本,易于推广等优点,可以在很多领域中具有广泛的应用。

    一种磁性可回收石墨烯基贵金属复合纳米片催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103055896A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201310018078.1

    申请日:2013-01-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种磁性可回收石墨烯基贵金属复合纳米片催化剂、其利用微波技术的制备方法及其在硝基化合物还原催化方面的应用。本发明产品具有催化效率高、催化剂容易分离回收等优点。我们将氧化石墨分散在乙二醇中,然后加入金属盐和氢氧化钠水溶液,最后加入贵金属化合物,在微波条件下进行反应就得到了石墨烯/铁酸盐/金属钯复合纳米片。这种磁性可回收石墨烯基贵金属复合纳米片催化剂对硝基化合物的还原反应具有很高的催化活性和很好的稳定性。该方法具有操作简单,绿色环保、低成本,易于推广等优点,可以在很多领域中具有广泛的应用。

    具有协同催化作用的导电高分子和硫化物复合纳米材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103146194B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310039480.8

    申请日:2013-01-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于导电高分子复合纳米材料可控制备技术领域,具体涉及一种利用导电高分子掺杂剂做为硫化物硫源在导电高分子纳米材料表面制备的复合纳米材料,以及该类材料在类过氧化物酶催化氧化方面的应用。本发明产品具有制备简单、催化效率高等优点。我们首先通过掺杂、去掺杂以及再掺杂的方法制备了巯基羧酸掺杂的导电高分子纳米材料,然后与金属盐溶液在水热条件下进行反应得到了导电高分子和硫化物复合纳米材料。这种导电高分子和硫化物复合纳米材料对类过氧化物酶催化氧化反应表现出了较强的协同作用。该方法具有制备简单、低成本、易于推广等优点,可以在很多领域中得到广泛的应用。

    具有协同催化作用的导电高分子和硫化物复合纳米材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103146194A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310039480.8

    申请日:2013-01-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于导电高分子复合纳米材料可控制备技术领域,具体涉及一种利用导电高分子掺杂剂做为硫化物硫源在导电高分子纳米材料表面制备的复合纳米材料,以及该类材料在类过氧化物酶催化氧化方面的应用。本发明产品具有制备简单、催化效率高等优点。我们首先通过掺杂、去掺杂以及再掺杂的方法制备了巯基羧酸掺杂的导电高分子纳米材料,然后与金属盐溶液在水热条件下进行反应得到了导电高分子和硫化物复合纳米材料。这种导电高分子和硫化物复合纳米材料对类过氧化物酶催化氧化反应表现出了较强的协同作用。该方法具有制备简单、低成本、易于推广等优点,可以在很多领域中得到广泛的应用。

    一种在半导体纳米纤维中可控制备导电高分子的方法

    公开(公告)号:CN102418170A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110278471.5

    申请日:2011-09-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于多功能复合纳米材料的可控制备技术,具体涉及一种利用简单的高压静电纺丝及原位气相聚合技术在半导体纳米纤维中可控制备导电高分子的方法。其首先配制半导体前驱体溶液,利用静电纺丝技术制备半导体前驱体纤维膜;然后将该纤维膜在马弗炉中于空气氛围下焙烧;再将获得的半导体纤维预处理后放于真空干燥器中,并将导电高分子单体一并置于其中,室温真空条件下反应2~4h;然后将所得产物离心分离,用水和乙醇分别洗涤,干燥后得到二氧化钛/导电高分子复合纳米纤维。本发明利用了复合纤维中金属氧化物组分的氧化性质,通过原位气相聚合法定向地在半导体纤维内部可控制备导电聚合物。该方法具有操作简单,低成本,高性能,易于推广等优点。

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