一种含有银纳米线的高介电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101550260A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910066961.1

    申请日:2009-05-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于高介电材料技术领域,具体涉及一种含有银纳米线的高介电复合材料的制备方法。该复合材料是以银纳米线为填充材料,以聚偏氟乙烯为基体材料,其中银纳米线的体积占银纳米线和聚偏氟乙烯混合体积的5~26%。其是将银纳米线和聚偏氟乙烯加入到有机溶剂N,N-二甲基甲酰胺中,超声30~50分钟使其均匀分散,将获得的混合溶液在60~80℃加热搅拌6~10个小时,冷却至室温后将混合液体浇铸成膜,在60~80℃烘干,最后在100~120℃真空烘箱里热处理12~36小时,即得到银纳米线作为填充材料,聚偏氟乙烯作为基体材料的含有银纳米线的高介电复合材料。本发明制备的含银纳米线的高介电复合膜具有高的介电常数,很好的柔韧性,而且均匀致密。

    利用电纺丝法制备具有低介电常数高分子纳米纤维膜的方法

    公开(公告)号:CN100448920C

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200610131651.X

    申请日:2006-11-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于低介电膜材料制备技术,具体是利用电纺丝技术制备具有低介电常数高分子纳米纤维膜的方法。它是以可溶性的高分子材料或者前驱体为可溶性的高分子和溶剂为原料,采用电纺丝技术,利用高电压作用制备具有多孔的高分子纳米纤维膜。在喷射的过程中,由于高分子纳米纤维之间存在大量的空隙,从而使得高分子纳米纤维膜的介电常数大量降低。适合的高分子材料为聚乙烯醇、聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯或聚酰亚胺前驱体等,所获得的高分子纳米纤维膜的介电常数最低可以达到1.53左右,从而使获得的高分子纳米纤维膜可以在微电子工业上进行应用。该方法适用于各种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。

    电纺丝法制备高性能陶瓷基纳米纤维气敏传感器

    公开(公告)号:CN101266225A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810050660.5

    申请日:2008-04-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明具体是利用电纺丝法制备高性能陶瓷基半导体金属氧化物纳米纤维乙醇气体传感器的方法。本发明是以可溶性金属盐,金属氧化物前驱体,高分子和溶剂为原料,采用电纺丝技术,制备含高分子和金属氧化物前驱体的复合纤维,然后将该纤维烧结除去高分子,从而得到陶瓷基半导体金属氧化物纳米纤维材料。本发明制备的一维超长连续的半导体金属氧化物陶瓷纳米纤维乙醇气体传感器,具备响应恢复迅速、灵敏度高、气体选择性好、稳定性好、使用寿命长等优点。该方法适用于各种以可溶性金属盐为原料的陶瓷氧化物,具有设备简单,低成本,高性能,易于推广等优点。可以满足工业技术的要求,能在交通安全,环境保护,化工生产等领域中广泛的应用。

    电纺丝法制备快速响应-恢复陶瓷基纳米纤维湿敏传感器

    公开(公告)号:CN101178372A

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200710056363.7

    申请日:2007-11-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明具体是利用电纺丝技术制备快速响应-恢复陶瓷基纳米纤维湿敏传感器的方法。它是以可溶性陶瓷前驱体、高分子、碱金属或碱土金属盐和溶剂为原料,采用电纺丝技术,制备含高分子和陶瓷前驱体的复合纤维,然后将该纤维烧结除去高分子,从而得到陶瓷纳米纤维材料。陶瓷纳米纤维材料具有较高比表面积,对水分的吸附能力强,同时碱金属或碱土金属的引入增强了材料表面导电能力,使材料响应恢复速率提高。由此方法制备的陶瓷纳米纤维材料的响应/恢复时间均在10s以内,远优于国际同类产品,同时其他技术指标也均达到或超过国际标准。该方法适用于各种以可溶性金属盐为原料的陶瓷氧化物,具有设备简单,低成本,高性能,易于推广等优点。

    利用电纺丝法制备具有低介电常数高分子纳米纤维膜的方法

    公开(公告)号:CN1951987A

    公开(公告)日:2007-04-25

    申请号:CN200610131651.X

    申请日:2006-11-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于低介电膜材料制备技术,具体是利用电纺丝技术制备具有低介电常数高分子纳米纤维膜的方法。它是以可溶性的高分子材料或者前驱体为可溶性的高分子和溶剂为原料,采用电纺丝技术,利用高电压作用制备具有多孔的高分子纳米纤维膜。在喷射的过程中,由于高分子纳米纤维之间存在大量的空隙,从而使得高分子纳米纤维膜的介电常数大量降低。适合的高分子材料为聚乙烯醇、聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯或聚酰亚胺前驱体等,所获得的高分子纳米纤维膜的介电常数最低可以达到1.53左右,从而使获得的高分子纳米纤维膜可以在微电子工业上进行应用。该方法适用于各种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。

    一种用于辅助老人起身与上下床的助老床

    公开(公告)号:CN211409837U

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201922082403.6

    申请日:2019-11-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种用于辅助老人起身与上下床的助老床,属于大健康器械技术领域。上下床机构与床架内部一侧固定连接,水平状态下的上下床机构全部位于床架内部,储物机构位于床架内部另一侧、且与床架固定连接,块状软垫粘贴于上下床机构和储物机构上方且形状与该结构相同。本实用新型优点是:在实现起身和上下床功能时更加省力;当老人起身时,背板和扶手可以同时为老人提供助力;当老人上下床时,除背板和扶手提供支持外,由于座板可绕座板旋转轴旋转升高和还可以通过座板绕座板旋转轴旋转升高和降低为老人提供支持,从而有效节省老人腿部用力,减少了对老人膝部的压迫,更加安全,舒适。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种无接触自动换袋密封可压缩式一次性口罩收集装置

    公开(公告)号:CN212530883U

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202021492138.5

    申请日:2020-07-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种无接触自动换袋密封可压缩式一次性口罩收集装置,属于口罩收集装置。多层密封机构和所述壳体内部上端位置固定连接,固袋机构和多层密封机构螺纹连接,口罩均匀压缩机构固连于固袋机构内部,自动热封机构位于固袋机构下方、并且与壳体内部下端位置固定连接,内仓由多层密封机构的下端、固袋机构的内部和口罩收集袋的内部包裹形成,外仓由壳体、固袋机构的外部和口罩收集袋包络形成。优点是避免了口罩从投放到处理前整个过程对外界产生二次污染的问题,保证了口罩投放者、收集者及环境的安全,利于模块化维修与更换,降低了产品安装难度与产品成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种多路收发微小测试PCB板卡式线圈

    公开(公告)号:CN204740356U

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201520430448.7

    申请日:2015-06-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型属于PCB板卡式微型模拟线圈,基于核磁共振地下水探测仪的多路收发微小测试PCB板卡式线圈。该PCB板卡式线圈以铜箔基板为印刷电路板加工成矩形板,该矩形板内部为矩形铜芯线圈,铜芯线圈一端与放置不同容值的匹配电容插入座连接后连接在一接线接口I,铜芯线圈的另一端与放置不同阻值的电阻插入座连接,电容插入座的另一端连接一接线接口II,电容插入座的另一端连接电容插入座与铜芯线圈连接的端部,接线接口I和接线接口II与仪器的发射系统端口或者接收系统端口相连接。本实用新型PCB板卡式线圈,不仅面积小,而且重量轻;既节省空间又节省时间和人力资源。

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